target_stack -> current_top_target() throughout
[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
121     (const std::vector<value_ref_ptr> &vals);
122
123 static void mention (struct breakpoint *);
124
125 static struct breakpoint *set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *,
126                                                                enum bptype,
127                                                                const struct breakpoint_ops *);
128 static struct bp_location *add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *,
129                                                        const struct symtab_and_line *);
130
131 /* This function is used in gdbtk sources and thus can not be made
132    static.  */
133 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
134                                        struct symtab_and_line,
135                                        enum bptype,
136                                        const struct breakpoint_ops *);
137
138 static struct breakpoint *
139   momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
140                                     enum bptype type,
141                                     const struct breakpoint_ops *ops,
142                                     int loc_enabled);
143
144 static void breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR, CORE_ADDR, int, int);
145
146 static CORE_ADDR adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
147                                             CORE_ADDR bpaddr,
148                                             enum bptype bptype);
149
150 static void describe_other_breakpoints (struct gdbarch *,
151                                         struct program_space *, CORE_ADDR,
152                                         struct obj_section *, int);
153
154 static int watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
155                                        struct bp_location *loc2);
156
157 static int breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
158                                               const struct address_space *aspace,
159                                               CORE_ADDR addr);
160
161 static int breakpoint_location_address_range_overlap (struct bp_location *,
162                                                       const address_space *,
163                                                       CORE_ADDR, int);
164
165 static int remove_breakpoint (struct bp_location *);
166 static int remove_breakpoint_1 (struct bp_location *, enum remove_bp_reason);
167
168 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
169
170 static int hw_breakpoint_used_count (void);
171
172 static int hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *);
173
174 static int hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
175                                             enum bptype type,
176                                             int *other_type_used);
177
178 static void enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *, enum bpdisp,
179                                     int count);
180
181 static void free_bp_location (struct bp_location *loc);
182 static void incref_bp_location (struct bp_location *loc);
183 static void decref_bp_location (struct bp_location **loc);
184
185 static struct bp_location *allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt);
186
187 /* update_global_location_list's modes of operation wrt to whether to
188    insert locations now.  */
189 enum ugll_insert_mode
190 {
191   /* Don't insert any breakpoint locations into the inferior, only
192      remove already-inserted locations that no longer should be
193      inserted.  Functions that delete a breakpoint or breakpoints
194      should specify this mode, so that deleting a breakpoint doesn't
195      have the side effect of inserting the locations of other
196      breakpoints that are marked not-inserted, but should_be_inserted
197      returns true on them.
198
199      This behavior is useful is situations close to tear-down -- e.g.,
200      after an exec, while the target still has execution, but
201      breakpoint shadows of the previous executable image should *NOT*
202      be restored to the new image; or before detaching, where the
203      target still has execution and wants to delete breakpoints from
204      GDB's lists, and all breakpoints had already been removed from
205      the inferior.  */
206   UGLL_DONT_INSERT,
207
208   /* May insert breakpoints iff breakpoints_should_be_inserted_now
209      claims breakpoints should be inserted now.  */
210   UGLL_MAY_INSERT,
211
212   /* Insert locations now, irrespective of
213      breakpoints_should_be_inserted_now.  E.g., say all threads are
214      stopped right now, and the user did "continue".  We need to
215      insert breakpoints _before_ resuming the target, but
216      UGLL_MAY_INSERT wouldn't insert them, because
217      breakpoints_should_be_inserted_now returns false at that point,
218      as no thread is running yet.  */
219   UGLL_INSERT
220 };
221
222 static void update_global_location_list (enum ugll_insert_mode);
223
224 static void update_global_location_list_nothrow (enum ugll_insert_mode);
225
226 static int is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt);
227
228 static void insert_breakpoint_locations (void);
229
230 static void trace_pass_command (const char *, int);
231
232 static void set_tracepoint_count (int num);
233
234 static int is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b);
235
236 static struct bp_location **get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address);
237
238 /* Return 1 if B refers to a static tracepoint set by marker ("-m"), zero
239    otherwise.  */
240
241 static int strace_marker_p (struct breakpoint *b);
242
243 /* The breakpoint_ops structure to be inherited by all breakpoint_ops
244    that are implemented on top of software or hardware breakpoints
245    (user breakpoints, internal and momentary breakpoints, etc.).  */
246 static struct breakpoint_ops bkpt_base_breakpoint_ops;
247
248 /* Internal breakpoints class type.  */
249 static struct breakpoint_ops internal_breakpoint_ops;
250
251 /* Momentary breakpoints class type.  */
252 static struct breakpoint_ops momentary_breakpoint_ops;
253
254 /* The breakpoint_ops structure to be used in regular user created
255    breakpoints.  */
256 struct breakpoint_ops bkpt_breakpoint_ops;
257
258 /* Breakpoints set on probes.  */
259 static struct breakpoint_ops bkpt_probe_breakpoint_ops;
260
261 /* Dynamic printf class type.  */
262 struct breakpoint_ops dprintf_breakpoint_ops;
263
264 /* The style in which to perform a dynamic printf.  This is a user
265    option because different output options have different tradeoffs;
266    if GDB does the printing, there is better error handling if there
267    is a problem with any of the arguments, but using an inferior
268    function lets you have special-purpose printers and sending of
269    output to the same place as compiled-in print functions.  */
270
271 static const char dprintf_style_gdb[] = "gdb";
272 static const char dprintf_style_call[] = "call";
273 static const char dprintf_style_agent[] = "agent";
274 static const char *const dprintf_style_enums[] = {
275   dprintf_style_gdb,
276   dprintf_style_call,
277   dprintf_style_agent,
278   NULL
279 };
280 static const char *dprintf_style = dprintf_style_gdb;
281
282 /* The function to use for dynamic printf if the preferred style is to
283    call into the inferior.  The value is simply a string that is
284    copied into the command, so it can be anything that GDB can
285    evaluate to a callable address, not necessarily a function name.  */
286
287 static char *dprintf_function;
288
289 /* The channel to use for dynamic printf if the preferred style is to
290    call into the inferior; if a nonempty string, it will be passed to
291    the call as the first argument, with the format string as the
292    second.  As with the dprintf function, this can be anything that
293    GDB knows how to evaluate, so in addition to common choices like
294    "stderr", this could be an app-specific expression like
295    "mystreams[curlogger]".  */
296
297 static char *dprintf_channel;
298
299 /* True if dprintf commands should continue to operate even if GDB
300    has disconnected.  */
301 static int disconnected_dprintf = 1;
302
303 struct command_line *
304 breakpoint_commands (struct breakpoint *b)
305 {
306   return b->commands ? b->commands.get () : NULL;
307 }
308
309 /* Flag indicating that a command has proceeded the inferior past the
310    current breakpoint.  */
311
312 static int breakpoint_proceeded;
313
314 const char *
315 bpdisp_text (enum bpdisp disp)
316 {
317   /* NOTE: the following values are a part of MI protocol and
318      represent values of 'disp' field returned when inferior stops at
319      a breakpoint.  */
320   static const char * const bpdisps[] = {"del", "dstp", "dis", "keep"};
321
322   return bpdisps[(int) disp];
323 }
324
325 /* Prototypes for exported functions.  */
326 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
327    if such is available.  */
328 static int can_use_hw_watchpoints;
329
330 static void
331 show_can_use_hw_watchpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
332                              struct cmd_list_element *c,
333                              const char *value)
334 {
335   fprintf_filtered (file,
336                     _("Debugger's willingness to use "
337                       "watchpoint hardware is %s.\n"),
338                     value);
339 }
340
341 /* If AUTO_BOOLEAN_FALSE, gdb will not attempt to create pending breakpoints.
342    If AUTO_BOOLEAN_TRUE, gdb will automatically create pending breakpoints
343    for unrecognized breakpoint locations.
344    If AUTO_BOOLEAN_AUTO, gdb will query when breakpoints are unrecognized.  */
345 static enum auto_boolean pending_break_support;
346 static void
347 show_pending_break_support (struct ui_file *file, int from_tty,
348                             struct cmd_list_element *c,
349                             const char *value)
350 {
351   fprintf_filtered (file,
352                     _("Debugger's behavior regarding "
353                       "pending breakpoints is %s.\n"),
354                     value);
355 }
356
357 /* If 1, gdb will automatically use hardware breakpoints for breakpoints
358    set with "break" but falling in read-only memory.
359    If 0, gdb will warn about such breakpoints, but won't automatically
360    use hardware breakpoints.  */
361 static int automatic_hardware_breakpoints;
362 static void
363 show_automatic_hardware_breakpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
364                                      struct cmd_list_element *c,
365                                      const char *value)
366 {
367   fprintf_filtered (file,
368                     _("Automatic usage of hardware breakpoints is %s.\n"),
369                     value);
370 }
371
372 /* If on, GDB keeps breakpoints inserted even if the inferior is
373    stopped, and immediately inserts any new breakpoints as soon as
374    they're created.  If off (default), GDB keeps breakpoints off of
375    the target as long as possible.  That is, it delays inserting
376    breakpoints until the next resume, and removes them again when the
377    target fully stops.  This is a bit safer in case GDB crashes while
378    processing user input.  */
379 static int always_inserted_mode = 0;
380
381 static void
382 show_always_inserted_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
383                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
384 {
385   fprintf_filtered (file, _("Always inserted breakpoint mode is %s.\n"),
386                     value);
387 }
388
389 /* See breakpoint.h.  */
390
391 int
392 breakpoints_should_be_inserted_now (void)
393 {
394   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
395     {
396       /* If breakpoints are global, they should be inserted even if no
397          thread under gdb's control is running, or even if there are
398          no threads under GDB's control yet.  */
399       return 1;
400     }
401   else if (target_has_execution)
402     {
403       struct thread_info *tp;
404
405       if (always_inserted_mode)
406         {
407           /* The user wants breakpoints inserted even if all threads
408              are stopped.  */
409           return 1;
410         }
411
412       if (threads_are_executing ())
413         return 1;
414
415       /* Don't remove breakpoints yet if, even though all threads are
416          stopped, we still have events to process.  */
417       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
418         if (tp->resumed
419             && tp->suspend.waitstatus_pending_p)
420           return 1;
421     }
422   return 0;
423 }
424
425 static const char condition_evaluation_both[] = "host or target";
426
427 /* Modes for breakpoint condition evaluation.  */
428 static const char condition_evaluation_auto[] = "auto";
429 static const char condition_evaluation_host[] = "host";
430 static const char condition_evaluation_target[] = "target";
431 static const char *const condition_evaluation_enums[] = {
432   condition_evaluation_auto,
433   condition_evaluation_host,
434   condition_evaluation_target,
435   NULL
436 };
437
438 /* Global that holds the current mode for breakpoint condition evaluation.  */
439 static const char *condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_auto;
440
441 /* Global that we use to display information to the user (gets its value from
442    condition_evaluation_mode_1.  */
443 static const char *condition_evaluation_mode = condition_evaluation_auto;
444
445 /* Translate a condition evaluation mode MODE into either "host"
446    or "target".  This is used mostly to translate from "auto" to the
447    real setting that is being used.  It returns the translated
448    evaluation mode.  */
449
450 static const char *
451 translate_condition_evaluation_mode (const char *mode)
452 {
453   if (mode == condition_evaluation_auto)
454     {
455       if (target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
456         return condition_evaluation_target;
457       else
458         return condition_evaluation_host;
459     }
460   else
461     return mode;
462 }
463
464 /* Discovers what condition_evaluation_auto translates to.  */
465
466 static const char *
467 breakpoint_condition_evaluation_mode (void)
468 {
469   return translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
470 }
471
472 /* Return true if GDB should evaluate breakpoint conditions or false
473    otherwise.  */
474
475 static int
476 gdb_evaluates_breakpoint_condition_p (void)
477 {
478   const char *mode = breakpoint_condition_evaluation_mode ();
479
480   return (mode == condition_evaluation_host);
481 }
482
483 /* Are we executing breakpoint commands?  */
484 static int executing_breakpoint_commands;
485
486 /* Are overlay event breakpoints enabled? */
487 static int overlay_events_enabled;
488
489 /* See description in breakpoint.h. */
490 int target_exact_watchpoints = 0;
491
492 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
493    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statement deletes the
494    current breakpoint.  */
495
496 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
497
498 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
499         for (B = breakpoint_chain;      \
500              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
501              B = TMP)
502
503 /* Similar iterator for the low-level breakpoints.  SAFE variant is
504    not provided so update_global_location_list must not be called
505    while executing the block of ALL_BP_LOCATIONS.  */
506
507 #define ALL_BP_LOCATIONS(B,BP_TMP)                                      \
508         for (BP_TMP = bp_locations;                                     \
509              BP_TMP < bp_locations + bp_locations_count && (B = *BP_TMP);\
510              BP_TMP++)
511
512 /* Iterates through locations with address ADDRESS for the currently selected
513    program space.  BP_LOCP_TMP points to each object.  BP_LOCP_START points
514    to where the loop should start from.
515    If BP_LOCP_START is a NULL pointer, the macro automatically seeks the
516    appropriate location to start with.  */
517
518 #define ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR(BP_LOCP_TMP, BP_LOCP_START, ADDRESS)   \
519         for (BP_LOCP_START = BP_LOCP_START == NULL ? get_first_locp_gte_addr (ADDRESS) : BP_LOCP_START, \
520              BP_LOCP_TMP = BP_LOCP_START;                               \
521              BP_LOCP_START                                              \
522              && (BP_LOCP_TMP < bp_locations + bp_locations_count        \
523              && (*BP_LOCP_TMP)->address == ADDRESS);                    \
524              BP_LOCP_TMP++)
525
526 /* Iterator for tracepoints only.  */
527
528 #define ALL_TRACEPOINTS(B)  \
529   for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)  \
530     if (is_tracepoint (B))
531
532 /* Chains of all breakpoints defined.  */
533
534 struct breakpoint *breakpoint_chain;
535
536 /* Array is sorted by bp_locations_compare - primarily by the ADDRESS.  */
537
538 static struct bp_location **bp_locations;
539
540 /* Number of elements of BP_LOCATIONS.  */
541
542 static unsigned bp_locations_count;
543
544 /* Maximum alignment offset between bp_target_info.PLACED_ADDRESS and
545    ADDRESS for the current elements of BP_LOCATIONS which get a valid
546    result from bp_location_has_shadow.  You can use it for roughly
547    limiting the subrange of BP_LOCATIONS to scan for shadow bytes for
548    an address you need to read.  */
549
550 static CORE_ADDR bp_locations_placed_address_before_address_max;
551
552 /* Maximum offset plus alignment between bp_target_info.PLACED_ADDRESS
553    + bp_target_info.SHADOW_LEN and ADDRESS for the current elements of
554    BP_LOCATIONS which get a valid result from bp_location_has_shadow.
555    You can use it for roughly limiting the subrange of BP_LOCATIONS to
556    scan for shadow bytes for an address you need to read.  */
557
558 static CORE_ADDR bp_locations_shadow_len_after_address_max;
559
560 /* The locations that no longer correspond to any breakpoint, unlinked
561    from the bp_locations array, but for which a hit may still be
562    reported by a target.  */
563 VEC(bp_location_p) *moribund_locations = NULL;
564
565 /* Number of last breakpoint made.  */
566
567 static int breakpoint_count;
568
569 /* The value of `breakpoint_count' before the last command that
570    created breakpoints.  If the last (break-like) command created more
571    than one breakpoint, then the difference between BREAKPOINT_COUNT
572    and PREV_BREAKPOINT_COUNT is more than one.  */
573 static int prev_breakpoint_count;
574
575 /* Number of last tracepoint made.  */
576
577 static int tracepoint_count;
578
579 static struct cmd_list_element *breakpoint_set_cmdlist;
580 static struct cmd_list_element *breakpoint_show_cmdlist;
581 struct cmd_list_element *save_cmdlist;
582
583 /* See declaration at breakpoint.h.  */
584
585 struct breakpoint *
586 breakpoint_find_if (int (*func) (struct breakpoint *b, void *d),
587                     void *user_data)
588 {
589   struct breakpoint *b = NULL;
590
591   ALL_BREAKPOINTS (b)
592     {
593       if (func (b, user_data) != 0)
594         break;
595     }
596
597   return b;
598 }
599
600 /* Return whether a breakpoint is an active enabled breakpoint.  */
601 static int
602 breakpoint_enabled (struct breakpoint *b)
603 {
604   return (b->enable_state == bp_enabled);
605 }
606
607 /* Set breakpoint count to NUM.  */
608
609 static void
610 set_breakpoint_count (int num)
611 {
612   prev_breakpoint_count = breakpoint_count;
613   breakpoint_count = num;
614   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("bpnum"), num);
615 }
616
617 /* Used by `start_rbreak_breakpoints' below, to record the current
618    breakpoint count before "rbreak" creates any breakpoint.  */
619 static int rbreak_start_breakpoint_count;
620
621 /* Called at the start an "rbreak" command to record the first
622    breakpoint made.  */
623
624 scoped_rbreak_breakpoints::scoped_rbreak_breakpoints ()
625 {
626   rbreak_start_breakpoint_count = breakpoint_count;
627 }
628
629 /* Called at the end of an "rbreak" command to record the last
630    breakpoint made.  */
631
632 scoped_rbreak_breakpoints::~scoped_rbreak_breakpoints ()
633 {
634   prev_breakpoint_count = rbreak_start_breakpoint_count;
635 }
636
637 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts.  */
638
639 void
640 clear_breakpoint_hit_counts (void)
641 {
642   struct breakpoint *b;
643
644   ALL_BREAKPOINTS (b)
645     b->hit_count = 0;
646 }
647
648 \f
649 /* Return the breakpoint with the specified number, or NULL
650    if the number does not refer to an existing breakpoint.  */
651
652 struct breakpoint *
653 get_breakpoint (int num)
654 {
655   struct breakpoint *b;
656
657   ALL_BREAKPOINTS (b)
658     if (b->number == num)
659       return b;
660   
661   return NULL;
662 }
663
664 \f
665
666 /* Mark locations as "conditions have changed" in case the target supports
667    evaluating conditions on its side.  */
668
669 static void
670 mark_breakpoint_modified (struct breakpoint *b)
671 {
672   struct bp_location *loc;
673
674   /* This is only meaningful if the target is
675      evaluating conditions and if the user has
676      opted for condition evaluation on the target's
677      side.  */
678   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
679       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
680     return;
681
682   if (!is_breakpoint (b))
683     return;
684
685   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
686     loc->condition_changed = condition_modified;
687 }
688
689 /* Mark location as "conditions have changed" in case the target supports
690    evaluating conditions on its side.  */
691
692 static void
693 mark_breakpoint_location_modified (struct bp_location *loc)
694 {
695   /* This is only meaningful if the target is
696      evaluating conditions and if the user has
697      opted for condition evaluation on the target's
698      side.  */
699   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
700       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
701
702     return;
703
704   if (!is_breakpoint (loc->owner))
705     return;
706
707   loc->condition_changed = condition_modified;
708 }
709
710 /* Sets the condition-evaluation mode using the static global
711    condition_evaluation_mode.  */
712
713 static void
714 set_condition_evaluation_mode (const char *args, int from_tty,
715                                struct cmd_list_element *c)
716 {
717   const char *old_mode, *new_mode;
718
719   if ((condition_evaluation_mode_1 == condition_evaluation_target)
720       && !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
721     {
722       condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_mode;
723       warning (_("Target does not support breakpoint condition evaluation.\n"
724                  "Using host evaluation mode instead."));
725       return;
726     }
727
728   new_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode_1);
729   old_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
730
731   /* Flip the switch.  Flip it even if OLD_MODE == NEW_MODE as one of the
732      settings was "auto".  */
733   condition_evaluation_mode = condition_evaluation_mode_1;
734
735   /* Only update the mode if the user picked a different one.  */
736   if (new_mode != old_mode)
737     {
738       struct bp_location *loc, **loc_tmp;
739       /* If the user switched to a different evaluation mode, we
740          need to synch the changes with the target as follows:
741
742          "host" -> "target": Send all (valid) conditions to the target.
743          "target" -> "host": Remove all the conditions from the target.
744       */
745
746       if (new_mode == condition_evaluation_target)
747         {
748           /* Mark everything modified and synch conditions with the
749              target.  */
750           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
751             mark_breakpoint_location_modified (loc);
752         }
753       else
754         {
755           /* Manually mark non-duplicate locations to synch conditions
756              with the target.  We do this to remove all the conditions the
757              target knows about.  */
758           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
759             if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->inserted)
760               loc->needs_update = 1;
761         }
762
763       /* Do the update.  */
764       update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
765     }
766
767   return;
768 }
769
770 /* Shows the current mode of breakpoint condition evaluation.  Explicitly shows
771    what "auto" is translating to.  */
772
773 static void
774 show_condition_evaluation_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
775                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
776 {
777   if (condition_evaluation_mode == condition_evaluation_auto)
778     fprintf_filtered (file,
779                       _("Breakpoint condition evaluation "
780                         "mode is %s (currently %s).\n"),
781                       value,
782                       breakpoint_condition_evaluation_mode ());
783   else
784     fprintf_filtered (file, _("Breakpoint condition evaluation mode is %s.\n"),
785                       value);
786 }
787
788 /* A comparison function for bp_location AP and BP that is used by
789    bsearch.  This comparison function only cares about addresses, unlike
790    the more general bp_locations_compare function.  */
791
792 static int
793 bp_locations_compare_addrs (const void *ap, const void *bp)
794 {
795   const struct bp_location *a = *(const struct bp_location **) ap;
796   const struct bp_location *b = *(const struct bp_location **) bp;
797
798   if (a->address == b->address)
799     return 0;
800   else
801     return ((a->address > b->address) - (a->address < b->address));
802 }
803
804 /* Helper function to skip all bp_locations with addresses
805    less than ADDRESS.  It returns the first bp_location that
806    is greater than or equal to ADDRESS.  If none is found, just
807    return NULL.  */
808
809 static struct bp_location **
810 get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address)
811 {
812   struct bp_location dummy_loc;
813   struct bp_location *dummy_locp = &dummy_loc;
814   struct bp_location **locp_found = NULL;
815
816   /* Initialize the dummy location's address field.  */
817   dummy_loc.address = address;
818
819   /* Find a close match to the first location at ADDRESS.  */
820   locp_found = ((struct bp_location **)
821                 bsearch (&dummy_locp, bp_locations, bp_locations_count,
822                          sizeof (struct bp_location **),
823                          bp_locations_compare_addrs));
824
825   /* Nothing was found, nothing left to do.  */
826   if (locp_found == NULL)
827     return NULL;
828
829   /* We may have found a location that is at ADDRESS but is not the first in the
830      location's list.  Go backwards (if possible) and locate the first one.  */
831   while ((locp_found - 1) >= bp_locations
832          && (*(locp_found - 1))->address == address)
833     locp_found--;
834
835   return locp_found;
836 }
837
838 void
839 set_breakpoint_condition (struct breakpoint *b, const char *exp,
840                           int from_tty)
841 {
842   xfree (b->cond_string);
843   b->cond_string = NULL;
844
845   if (is_watchpoint (b))
846     {
847       struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
848
849       w->cond_exp.reset ();
850     }
851   else
852     {
853       struct bp_location *loc;
854
855       for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
856         {
857           loc->cond.reset ();
858
859           /* No need to free the condition agent expression
860              bytecode (if we have one).  We will handle this
861              when we go through update_global_location_list.  */
862         }
863     }
864
865   if (*exp == 0)
866     {
867       if (from_tty)
868         printf_filtered (_("Breakpoint %d now unconditional.\n"), b->number);
869     }
870   else
871     {
872       const char *arg = exp;
873
874       /* I don't know if it matters whether this is the string the user
875          typed in or the decompiled expression.  */
876       b->cond_string = xstrdup (arg);
877       b->condition_not_parsed = 0;
878
879       if (is_watchpoint (b))
880         {
881           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
882
883           innermost_block.reset ();
884           arg = exp;
885           w->cond_exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0);
886           if (*arg)
887             error (_("Junk at end of expression"));
888           w->cond_exp_valid_block = innermost_block.block ();
889         }
890       else
891         {
892           struct bp_location *loc;
893
894           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
895             {
896               arg = exp;
897               loc->cond =
898                 parse_exp_1 (&arg, loc->address,
899                              block_for_pc (loc->address), 0);
900               if (*arg)
901                 error (_("Junk at end of expression"));
902             }
903         }
904     }
905   mark_breakpoint_modified (b);
906
907   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
908 }
909
910 /* Completion for the "condition" command.  */
911
912 static void
913 condition_completer (struct cmd_list_element *cmd,
914                      completion_tracker &tracker,
915                      const char *text, const char *word)
916 {
917   const char *space;
918
919   text = skip_spaces (text);
920   space = skip_to_space (text);
921   if (*space == '\0')
922     {
923       int len;
924       struct breakpoint *b;
925
926       if (text[0] == '$')
927         {
928           /* We don't support completion of history indices.  */
929           if (!isdigit (text[1]))
930             complete_internalvar (tracker, &text[1]);
931           return;
932         }
933
934       /* We're completing the breakpoint number.  */
935       len = strlen (text);
936
937       ALL_BREAKPOINTS (b)
938         {
939           char number[50];
940
941           xsnprintf (number, sizeof (number), "%d", b->number);
942
943           if (strncmp (number, text, len) == 0)
944             {
945               gdb::unique_xmalloc_ptr<char> copy (xstrdup (number));
946               tracker.add_completion (std::move (copy));
947             }
948         }
949
950       return;
951     }
952
953   /* We're completing the expression part.  */
954   text = skip_spaces (space);
955   expression_completer (cmd, tracker, text, word);
956 }
957
958 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
959
960 static void
961 condition_command (const char *arg, int from_tty)
962 {
963   struct breakpoint *b;
964   const char *p;
965   int bnum;
966
967   if (arg == 0)
968     error_no_arg (_("breakpoint number"));
969
970   p = arg;
971   bnum = get_number (&p);
972   if (bnum == 0)
973     error (_("Bad breakpoint argument: '%s'"), arg);
974
975   ALL_BREAKPOINTS (b)
976     if (b->number == bnum)
977       {
978         /* Check if this breakpoint has a "stop" method implemented in an
979            extension language.  This method and conditions entered into GDB
980            from the CLI are mutually exclusive.  */
981         const struct extension_language_defn *extlang
982           = get_breakpoint_cond_ext_lang (b, EXT_LANG_NONE);
983
984         if (extlang != NULL)
985           {
986             error (_("Only one stop condition allowed.  There is currently"
987                      " a %s stop condition defined for this breakpoint."),
988                    ext_lang_capitalized_name (extlang));
989           }
990         set_breakpoint_condition (b, p, from_tty);
991
992         if (is_breakpoint (b))
993           update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
994
995         return;
996       }
997
998   error (_("No breakpoint number %d."), bnum);
999 }
1000
1001 /* Check that COMMAND do not contain commands that are suitable
1002    only for tracepoints and not suitable for ordinary breakpoints.
1003    Throw if any such commands is found.  */
1004
1005 static void
1006 check_no_tracepoint_commands (struct command_line *commands)
1007 {
1008   struct command_line *c;
1009
1010   for (c = commands; c; c = c->next)
1011     {
1012       int i;
1013
1014       if (c->control_type == while_stepping_control)
1015         error (_("The 'while-stepping' command can "
1016                  "only be used for tracepoints"));
1017
1018       check_no_tracepoint_commands (c->body_list_0.get ());
1019       check_no_tracepoint_commands (c->body_list_1.get ());
1020
1021       /* Not that command parsing removes leading whitespace and comment
1022          lines and also empty lines.  So, we only need to check for
1023          command directly.  */
1024       if (strstr (c->line, "collect ") == c->line)
1025         error (_("The 'collect' command can only be used for tracepoints"));
1026
1027       if (strstr (c->line, "teval ") == c->line)
1028         error (_("The 'teval' command can only be used for tracepoints"));
1029     }
1030 }
1031
1032 struct longjmp_breakpoint : public breakpoint
1033 {
1034   ~longjmp_breakpoint () override;
1035 };
1036
1037 /* Encapsulate tests for different types of tracepoints.  */
1038
1039 static bool
1040 is_tracepoint_type (bptype type)
1041 {
1042   return (type == bp_tracepoint
1043           || type == bp_fast_tracepoint
1044           || type == bp_static_tracepoint);
1045 }
1046
1047 static bool
1048 is_longjmp_type (bptype type)
1049 {
1050   return type == bp_longjmp || type == bp_exception;
1051 }
1052
1053 int
1054 is_tracepoint (const struct breakpoint *b)
1055 {
1056   return is_tracepoint_type (b->type);
1057 }
1058
1059 /* Factory function to create an appropriate instance of breakpoint given
1060    TYPE.  */
1061
1062 static std::unique_ptr<breakpoint>
1063 new_breakpoint_from_type (bptype type)
1064 {
1065   breakpoint *b;
1066
1067   if (is_tracepoint_type (type))
1068     b = new tracepoint ();
1069   else if (is_longjmp_type (type))
1070     b = new longjmp_breakpoint ();
1071   else
1072     b = new breakpoint ();
1073
1074   return std::unique_ptr<breakpoint> (b);
1075 }
1076
1077 /* A helper function that validates that COMMANDS are valid for a
1078    breakpoint.  This function will throw an exception if a problem is
1079    found.  */
1080
1081 static void
1082 validate_commands_for_breakpoint (struct breakpoint *b,
1083                                   struct command_line *commands)
1084 {
1085   if (is_tracepoint (b))
1086     {
1087       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
1088       struct command_line *c;
1089       struct command_line *while_stepping = 0;
1090
1091       /* Reset the while-stepping step count.  The previous commands
1092          might have included a while-stepping action, while the new
1093          ones might not.  */
1094       t->step_count = 0;
1095
1096       /* We need to verify that each top-level element of commands is
1097          valid for tracepoints, that there's at most one
1098          while-stepping element, and that the while-stepping's body
1099          has valid tracing commands excluding nested while-stepping.
1100          We also need to validate the tracepoint action line in the
1101          context of the tracepoint --- validate_actionline actually
1102          has side effects, like setting the tracepoint's
1103          while-stepping STEP_COUNT, in addition to checking if the
1104          collect/teval actions parse and make sense in the
1105          tracepoint's context.  */
1106       for (c = commands; c; c = c->next)
1107         {
1108           if (c->control_type == while_stepping_control)
1109             {
1110               if (b->type == bp_fast_tracepoint)
1111                 error (_("The 'while-stepping' command "
1112                          "cannot be used for fast tracepoint"));
1113               else if (b->type == bp_static_tracepoint)
1114                 error (_("The 'while-stepping' command "
1115                          "cannot be used for static tracepoint"));
1116
1117               if (while_stepping)
1118                 error (_("The 'while-stepping' command "
1119                          "can be used only once"));
1120               else
1121                 while_stepping = c;
1122             }
1123
1124           validate_actionline (c->line, b);
1125         }
1126       if (while_stepping)
1127         {
1128           struct command_line *c2;
1129
1130           gdb_assert (while_stepping->body_list_1 == nullptr);
1131           c2 = while_stepping->body_list_0.get ();
1132           for (; c2; c2 = c2->next)
1133             {
1134               if (c2->control_type == while_stepping_control)
1135                 error (_("The 'while-stepping' command cannot be nested"));
1136             }
1137         }
1138     }
1139   else
1140     {
1141       check_no_tracepoint_commands (commands);
1142     }
1143 }
1144
1145 /* Return a vector of all the static tracepoints set at ADDR.  The
1146    caller is responsible for releasing the vector.  */
1147
1148 VEC(breakpoint_p) *
1149 static_tracepoints_here (CORE_ADDR addr)
1150 {
1151   struct breakpoint *b;
1152   VEC(breakpoint_p) *found = 0;
1153   struct bp_location *loc;
1154
1155   ALL_BREAKPOINTS (b)
1156     if (b->type == bp_static_tracepoint)
1157       {
1158         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
1159           if (loc->address == addr)
1160             VEC_safe_push(breakpoint_p, found, b);
1161       }
1162
1163   return found;
1164 }
1165
1166 /* Set the command list of B to COMMANDS.  If breakpoint is tracepoint,
1167    validate that only allowed commands are included.  */
1168
1169 void
1170 breakpoint_set_commands (struct breakpoint *b, 
1171                          counted_command_line &&commands)
1172 {
1173   validate_commands_for_breakpoint (b, commands.get ());
1174
1175   b->commands = std::move (commands);
1176   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1177 }
1178
1179 /* Set the internal `silent' flag on the breakpoint.  Note that this
1180    is not the same as the "silent" that may appear in the breakpoint's
1181    commands.  */
1182
1183 void
1184 breakpoint_set_silent (struct breakpoint *b, int silent)
1185 {
1186   int old_silent = b->silent;
1187
1188   b->silent = silent;
1189   if (old_silent != silent)
1190     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1191 }
1192
1193 /* Set the thread for this breakpoint.  If THREAD is -1, make the
1194    breakpoint work for any thread.  */
1195
1196 void
1197 breakpoint_set_thread (struct breakpoint *b, int thread)
1198 {
1199   int old_thread = b->thread;
1200
1201   b->thread = thread;
1202   if (old_thread != thread)
1203     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1204 }
1205
1206 /* Set the task for this breakpoint.  If TASK is 0, make the
1207    breakpoint work for any task.  */
1208
1209 void
1210 breakpoint_set_task (struct breakpoint *b, int task)
1211 {
1212   int old_task = b->task;
1213
1214   b->task = task;
1215   if (old_task != task)
1216     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1217 }
1218
1219 static void
1220 commands_command_1 (const char *arg, int from_tty,
1221                     struct command_line *control)
1222 {
1223   counted_command_line cmd;
1224
1225   std::string new_arg;
1226
1227   if (arg == NULL || !*arg)
1228     {
1229       if (breakpoint_count - prev_breakpoint_count > 1)
1230         new_arg = string_printf ("%d-%d", prev_breakpoint_count + 1,
1231                                  breakpoint_count);
1232       else if (breakpoint_count > 0)
1233         new_arg = string_printf ("%d", breakpoint_count);
1234       arg = new_arg.c_str ();
1235     }
1236
1237   map_breakpoint_numbers
1238     (arg, [&] (breakpoint *b)
1239      {
1240        if (cmd == NULL)
1241          {
1242            if (control != NULL)
1243              cmd = control->body_list_0;
1244            else
1245              {
1246                std::string str
1247                  = string_printf (_("Type commands for breakpoint(s) "
1248                                     "%s, one per line."),
1249                                   arg);
1250
1251                auto do_validate = [=] (const char *line)
1252                                   {
1253                                     validate_actionline (line, b);
1254                                   };
1255                gdb::function_view<void (const char *)> validator;
1256                if (is_tracepoint (b))
1257                  validator = do_validate;
1258
1259                cmd = read_command_lines (str.c_str (), from_tty, 1, validator);
1260              }
1261          }
1262
1263        /* If a breakpoint was on the list more than once, we don't need to
1264           do anything.  */
1265        if (b->commands != cmd)
1266          {
1267            validate_commands_for_breakpoint (b, cmd.get ());
1268            b->commands = cmd;
1269            gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1270          }
1271      });
1272 }
1273
1274 static void
1275 commands_command (const char *arg, int from_tty)
1276 {
1277   commands_command_1 (arg, from_tty, NULL);
1278 }
1279
1280 /* Like commands_command, but instead of reading the commands from
1281    input stream, takes them from an already parsed command structure.
1282
1283    This is used by cli-script.c to DTRT with breakpoint commands
1284    that are part of if and while bodies.  */
1285 enum command_control_type
1286 commands_from_control_command (const char *arg, struct command_line *cmd)
1287 {
1288   commands_command_1 (arg, 0, cmd);
1289   return simple_control;
1290 }
1291
1292 /* Return non-zero if BL->TARGET_INFO contains valid information.  */
1293
1294 static int
1295 bp_location_has_shadow (struct bp_location *bl)
1296 {
1297   if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
1298     return 0;
1299   if (!bl->inserted)
1300     return 0;
1301   if (bl->target_info.shadow_len == 0)
1302     /* BL isn't valid, or doesn't shadow memory.  */
1303     return 0;
1304   return 1;
1305 }
1306
1307 /* Update BUF, which is LEN bytes read from the target address
1308    MEMADDR, by replacing a memory breakpoint with its shadowed
1309    contents.
1310
1311    If READBUF is not NULL, this buffer must not overlap with the of
1312    the breakpoint location's shadow_contents buffer.  Otherwise, a
1313    failed assertion internal error will be raised.  */
1314
1315 static void
1316 one_breakpoint_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, gdb_byte *writebuf,
1317                             const gdb_byte *writebuf_org,
1318                             ULONGEST memaddr, LONGEST len,
1319                             struct bp_target_info *target_info,
1320                             struct gdbarch *gdbarch)
1321 {
1322   /* Now do full processing of the found relevant range of elements.  */
1323   CORE_ADDR bp_addr = 0;
1324   int bp_size = 0;
1325   int bptoffset = 0;
1326
1327   if (!breakpoint_address_match (target_info->placed_address_space, 0,
1328                                  current_program_space->aspace, 0))
1329     {
1330       /* The breakpoint is inserted in a different address space.  */
1331       return;
1332     }
1333
1334   /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
1335      we need to copy.  */
1336   bp_addr = target_info->placed_address;
1337   bp_size = target_info->shadow_len;
1338
1339   if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
1340     {
1341       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we are
1342          reading.  */
1343       return;
1344     }
1345
1346   if (bp_addr >= memaddr + len)
1347     {
1348       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
1349          reading.  */
1350       return;
1351     }
1352
1353   /* Offset within shadow_contents.  */
1354   if (bp_addr < memaddr)
1355     {
1356       /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
1357       bp_size -= memaddr - bp_addr;
1358       bptoffset = memaddr - bp_addr;
1359       bp_addr = memaddr;
1360     }
1361
1362   if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
1363     {
1364       /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
1365       bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
1366     }
1367
1368   if (readbuf != NULL)
1369     {
1370       /* Verify that the readbuf buffer does not overlap with the
1371          shadow_contents buffer.  */
1372       gdb_assert (target_info->shadow_contents >= readbuf + len
1373                   || readbuf >= (target_info->shadow_contents
1374                                  + target_info->shadow_len));
1375
1376       /* Update the read buffer with this inserted breakpoint's
1377          shadow.  */
1378       memcpy (readbuf + bp_addr - memaddr,
1379               target_info->shadow_contents + bptoffset, bp_size);
1380     }
1381   else
1382     {
1383       const unsigned char *bp;
1384       CORE_ADDR addr = target_info->reqstd_address;
1385       int placed_size;
1386
1387       /* Update the shadow with what we want to write to memory.  */
1388       memcpy (target_info->shadow_contents + bptoffset,
1389               writebuf_org + bp_addr - memaddr, bp_size);
1390
1391       /* Determine appropriate breakpoint contents and size for this
1392          address.  */
1393       bp = gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, &addr, &placed_size);
1394
1395       /* Update the final write buffer with this inserted
1396          breakpoint's INSN.  */
1397       memcpy (writebuf + bp_addr - memaddr, bp + bptoffset, bp_size);
1398     }
1399 }
1400
1401 /* Update BUF, which is LEN bytes read from the target address MEMADDR,
1402    by replacing any memory breakpoints with their shadowed contents.
1403
1404    If READBUF is not NULL, this buffer must not overlap with any of
1405    the breakpoint location's shadow_contents buffers.  Otherwise,
1406    a failed assertion internal error will be raised.
1407
1408    The range of shadowed area by each bp_location is:
1409      bl->address - bp_locations_placed_address_before_address_max
1410      up to bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max
1411    The range we were requested to resolve shadows for is:
1412      memaddr ... memaddr + len
1413    Thus the safe cutoff boundaries for performance optimization are
1414      memaddr + len <= (bl->address
1415                        - bp_locations_placed_address_before_address_max)
1416    and:
1417      bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max <= memaddr  */
1418
1419 void
1420 breakpoint_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, gdb_byte *writebuf,
1421                         const gdb_byte *writebuf_org,
1422                         ULONGEST memaddr, LONGEST len)
1423 {
1424   /* Left boundary, right boundary and median element of our binary
1425      search.  */
1426   unsigned bc_l, bc_r, bc;
1427
1428   /* Find BC_L which is a leftmost element which may affect BUF
1429      content.  It is safe to report lower value but a failure to
1430      report higher one.  */
1431
1432   bc_l = 0;
1433   bc_r = bp_locations_count;
1434   while (bc_l + 1 < bc_r)
1435     {
1436       struct bp_location *bl;
1437
1438       bc = (bc_l + bc_r) / 2;
1439       bl = bp_locations[bc];
1440
1441       /* Check first BL->ADDRESS will not overflow due to the added
1442          constant.  Then advance the left boundary only if we are sure
1443          the BC element can in no way affect the BUF content (MEMADDR
1444          to MEMADDR + LEN range).
1445
1446          Use the BP_LOCATIONS_SHADOW_LEN_AFTER_ADDRESS_MAX safety
1447          offset so that we cannot miss a breakpoint with its shadow
1448          range tail still reaching MEMADDR.  */
1449
1450       if ((bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max
1451            >= bl->address)
1452           && (bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max
1453               <= memaddr))
1454         bc_l = bc;
1455       else
1456         bc_r = bc;
1457     }
1458
1459   /* Due to the binary search above, we need to make sure we pick the
1460      first location that's at BC_L's address.  E.g., if there are
1461      multiple locations at the same address, BC_L may end up pointing
1462      at a duplicate location, and miss the "master"/"inserted"
1463      location.  Say, given locations L1, L2 and L3 at addresses A and
1464      B:
1465
1466       L1@A, L2@A, L3@B, ...
1467
1468      BC_L could end up pointing at location L2, while the "master"
1469      location could be L1.  Since the `loc->inserted' flag is only set
1470      on "master" locations, we'd forget to restore the shadow of L1
1471      and L2.  */
1472   while (bc_l > 0
1473          && bp_locations[bc_l]->address == bp_locations[bc_l - 1]->address)
1474     bc_l--;
1475
1476   /* Now do full processing of the found relevant range of elements.  */
1477
1478   for (bc = bc_l; bc < bp_locations_count; bc++)
1479   {
1480     struct bp_location *bl = bp_locations[bc];
1481
1482     /* bp_location array has BL->OWNER always non-NULL.  */
1483     if (bl->owner->type == bp_none)
1484       warning (_("reading through apparently deleted breakpoint #%d?"),
1485                bl->owner->number);
1486
1487     /* Performance optimization: any further element can no longer affect BUF
1488        content.  */
1489
1490     if (bl->address >= bp_locations_placed_address_before_address_max
1491         && memaddr + len <= (bl->address
1492                              - bp_locations_placed_address_before_address_max))
1493       break;
1494
1495     if (!bp_location_has_shadow (bl))
1496       continue;
1497
1498     one_breakpoint_xfer_memory (readbuf, writebuf, writebuf_org,
1499                                 memaddr, len, &bl->target_info, bl->gdbarch);
1500   }
1501 }
1502
1503 \f
1504
1505 /* Return true if BPT is either a software breakpoint or a hardware
1506    breakpoint.  */
1507
1508 int
1509 is_breakpoint (const struct breakpoint *bpt)
1510 {
1511   return (bpt->type == bp_breakpoint
1512           || bpt->type == bp_hardware_breakpoint
1513           || bpt->type == bp_dprintf);
1514 }
1515
1516 /* Return true if BPT is of any hardware watchpoint kind.  */
1517
1518 static int
1519 is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1520 {
1521   return (bpt->type == bp_hardware_watchpoint
1522           || bpt->type == bp_read_watchpoint
1523           || bpt->type == bp_access_watchpoint);
1524 }
1525
1526 /* Return true if BPT is of any watchpoint kind, hardware or
1527    software.  */
1528
1529 int
1530 is_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1531 {
1532   return (is_hardware_watchpoint (bpt)
1533           || bpt->type == bp_watchpoint);
1534 }
1535
1536 /* Returns true if the current thread and its running state are safe
1537    to evaluate or update watchpoint B.  Watchpoints on local
1538    expressions need to be evaluated in the context of the thread that
1539    was current when the watchpoint was created, and, that thread needs
1540    to be stopped to be able to select the correct frame context.
1541    Watchpoints on global expressions can be evaluated on any thread,
1542    and in any state.  It is presently left to the target allowing
1543    memory accesses when threads are running.  */
1544
1545 static int
1546 watchpoint_in_thread_scope (struct watchpoint *b)
1547 {
1548   return (b->pspace == current_program_space
1549           && (ptid_equal (b->watchpoint_thread, null_ptid)
1550               || (ptid_equal (inferior_ptid, b->watchpoint_thread)
1551                   && !is_executing (inferior_ptid))));
1552 }
1553
1554 /* Set watchpoint B to disp_del_at_next_stop, even including its possible
1555    associated bp_watchpoint_scope breakpoint.  */
1556
1557 static void
1558 watchpoint_del_at_next_stop (struct watchpoint *w)
1559 {
1560   if (w->related_breakpoint != w)
1561     {
1562       gdb_assert (w->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope);
1563       gdb_assert (w->related_breakpoint->related_breakpoint == w);
1564       w->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
1565       w->related_breakpoint->related_breakpoint = w->related_breakpoint;
1566       w->related_breakpoint = w;
1567     }
1568   w->disposition = disp_del_at_next_stop;
1569 }
1570
1571 /* Extract a bitfield value from value VAL using the bit parameters contained in
1572    watchpoint W.  */
1573
1574 static struct value *
1575 extract_bitfield_from_watchpoint_value (struct watchpoint *w, struct value *val)
1576 {
1577   struct value *bit_val;
1578
1579   if (val == NULL)
1580     return NULL;
1581
1582   bit_val = allocate_value (value_type (val));
1583
1584   unpack_value_bitfield (bit_val,
1585                          w->val_bitpos,
1586                          w->val_bitsize,
1587                          value_contents_for_printing (val),
1588                          value_offset (val),
1589                          val);
1590
1591   return bit_val;
1592 }
1593
1594 /* Allocate a dummy location and add it to B, which must be a software
1595    watchpoint.  This is required because even if a software watchpoint
1596    is not watching any memory, bpstat_stop_status requires a location
1597    to be able to report stops.  */
1598
1599 static void
1600 software_watchpoint_add_no_memory_location (struct breakpoint *b,
1601                                             struct program_space *pspace)
1602 {
1603   gdb_assert (b->type == bp_watchpoint && b->loc == NULL);
1604
1605   b->loc = allocate_bp_location (b);
1606   b->loc->pspace = pspace;
1607   b->loc->address = -1;
1608   b->loc->length = -1;
1609 }
1610
1611 /* Returns true if B is a software watchpoint that is not watching any
1612    memory (e.g., "watch $pc").  */
1613
1614 static int
1615 is_no_memory_software_watchpoint (struct breakpoint *b)
1616 {
1617   return (b->type == bp_watchpoint
1618           && b->loc != NULL
1619           && b->loc->next == NULL
1620           && b->loc->address == -1
1621           && b->loc->length == -1);
1622 }
1623
1624 /* Assuming that B is a watchpoint:
1625    - Reparse watchpoint expression, if REPARSE is non-zero
1626    - Evaluate expression and store the result in B->val
1627    - Evaluate the condition if there is one, and store the result
1628      in b->loc->cond.
1629    - Update the list of values that must be watched in B->loc.
1630
1631    If the watchpoint disposition is disp_del_at_next_stop, then do
1632    nothing.  If this is local watchpoint that is out of scope, delete
1633    it.
1634
1635    Even with `set breakpoint always-inserted on' the watchpoints are
1636    removed + inserted on each stop here.  Normal breakpoints must
1637    never be removed because they might be missed by a running thread
1638    when debugging in non-stop mode.  On the other hand, hardware
1639    watchpoints (is_hardware_watchpoint; processed here) are specific
1640    to each LWP since they are stored in each LWP's hardware debug
1641    registers.  Therefore, such LWP must be stopped first in order to
1642    be able to modify its hardware watchpoints.
1643
1644    Hardware watchpoints must be reset exactly once after being
1645    presented to the user.  It cannot be done sooner, because it would
1646    reset the data used to present the watchpoint hit to the user.  And
1647    it must not be done later because it could display the same single
1648    watchpoint hit during multiple GDB stops.  Note that the latter is
1649    relevant only to the hardware watchpoint types bp_read_watchpoint
1650    and bp_access_watchpoint.  False hit by bp_hardware_watchpoint is
1651    not user-visible - its hit is suppressed if the memory content has
1652    not changed.
1653
1654    The following constraints influence the location where we can reset
1655    hardware watchpoints:
1656
1657    * target_stopped_by_watchpoint and target_stopped_data_address are
1658      called several times when GDB stops.
1659
1660    [linux] 
1661    * Multiple hardware watchpoints can be hit at the same time,
1662      causing GDB to stop.  GDB only presents one hardware watchpoint
1663      hit at a time as the reason for stopping, and all the other hits
1664      are presented later, one after the other, each time the user
1665      requests the execution to be resumed.  Execution is not resumed
1666      for the threads still having pending hit event stored in
1667      LWP_INFO->STATUS.  While the watchpoint is already removed from
1668      the inferior on the first stop the thread hit event is kept being
1669      reported from its cached value by linux_nat_stopped_data_address
1670      until the real thread resume happens after the watchpoint gets
1671      presented and thus its LWP_INFO->STATUS gets reset.
1672
1673    Therefore the hardware watchpoint hit can get safely reset on the
1674    watchpoint removal from inferior.  */
1675
1676 static void
1677 update_watchpoint (struct watchpoint *b, int reparse)
1678 {
1679   int within_current_scope;
1680   struct frame_id saved_frame_id;
1681   int frame_saved;
1682
1683   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
1684      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
1685      that was used to create the watchpoint.  */
1686   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
1687     return;
1688
1689   if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
1690     return;
1691  
1692   frame_saved = 0;
1693
1694   /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
1695   if (b->exp_valid_block == NULL)
1696     within_current_scope = 1;
1697   else
1698     {
1699       struct frame_info *fi = get_current_frame ();
1700       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (fi);
1701       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (fi);
1702
1703       /* If we're at a point where the stack has been destroyed
1704          (e.g. in a function epilogue), unwinding may not work
1705          properly. Do not attempt to recreate locations at this
1706          point.  See similar comments in watchpoint_check.  */
1707       if (gdbarch_stack_frame_destroyed_p (frame_arch, frame_pc))
1708         return;
1709
1710       /* Save the current frame's ID so we can restore it after
1711          evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
1712       /* FIXME drow/2003-09-09: It would be nice if evaluate_expression
1713          took a frame parameter, so that we didn't have to change the
1714          selected frame.  */
1715       frame_saved = 1;
1716       saved_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
1717
1718       fi = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
1719       within_current_scope = (fi != NULL);
1720       if (within_current_scope)
1721         select_frame (fi);
1722     }
1723
1724   /* We don't free locations.  They are stored in the bp_location array
1725      and update_global_location_list will eventually delete them and
1726      remove breakpoints if needed.  */
1727   b->loc = NULL;
1728
1729   if (within_current_scope && reparse)
1730     {
1731       const char *s;
1732
1733       b->exp.reset ();
1734       s = b->exp_string_reparse ? b->exp_string_reparse : b->exp_string;
1735       b->exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->exp_valid_block, 0);
1736       /* If the meaning of expression itself changed, the old value is
1737          no longer relevant.  We don't want to report a watchpoint hit
1738          to the user when the old value and the new value may actually
1739          be completely different objects.  */
1740       b->val = NULL;
1741       b->val_valid = 0;
1742
1743       /* Note that unlike with breakpoints, the watchpoint's condition
1744          expression is stored in the breakpoint object, not in the
1745          locations (re)created below.  */
1746       if (b->cond_string != NULL)
1747         {
1748           b->cond_exp.reset ();
1749
1750           s = b->cond_string;
1751           b->cond_exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->cond_exp_valid_block, 0);
1752         }
1753     }
1754
1755   /* If we failed to parse the expression, for example because
1756      it refers to a global variable in a not-yet-loaded shared library,
1757      don't try to insert watchpoint.  We don't automatically delete
1758      such watchpoint, though, since failure to parse expression
1759      is different from out-of-scope watchpoint.  */
1760   if (!target_has_execution)
1761     {
1762       /* Without execution, memory can't change.  No use to try and
1763          set watchpoint locations.  The watchpoint will be reset when
1764          the target gains execution, through breakpoint_re_set.  */
1765       if (!can_use_hw_watchpoints)
1766         {
1767           if (b->ops->works_in_software_mode (b))
1768             b->type = bp_watchpoint;
1769           else
1770             error (_("Can't set read/access watchpoint when "
1771                      "hardware watchpoints are disabled."));
1772         }
1773     }
1774   else if (within_current_scope && b->exp)
1775     {
1776       int pc = 0;
1777       std::vector<value_ref_ptr> val_chain;
1778       struct value *v, *result, *next;
1779       struct program_space *frame_pspace;
1780
1781       fetch_subexp_value (b->exp.get (), &pc, &v, &result, &val_chain, 0);
1782
1783       /* Avoid setting b->val if it's already set.  The meaning of
1784          b->val is 'the last value' user saw, and we should update
1785          it only if we reported that last value to user.  As it
1786          happens, the code that reports it updates b->val directly.
1787          We don't keep track of the memory value for masked
1788          watchpoints.  */
1789       if (!b->val_valid && !is_masked_watchpoint (b))
1790         {
1791           if (b->val_bitsize != 0)
1792             v = extract_bitfield_from_watchpoint_value (b, v);
1793           b->val = release_value (v);
1794           b->val_valid = 1;
1795         }
1796
1797       frame_pspace = get_frame_program_space (get_selected_frame (NULL));
1798
1799       /* Look at each value on the value chain.  */
1800       gdb_assert (!val_chain.empty ());
1801       for (const value_ref_ptr &iter : val_chain)
1802         {
1803           v = iter.get ();
1804
1805           /* If it's a memory location, and GDB actually needed
1806              its contents to evaluate the expression, then we
1807              must watch it.  If the first value returned is
1808              still lazy, that means an error occurred reading it;
1809              watch it anyway in case it becomes readable.  */
1810           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1811               && (v == val_chain[0] || ! value_lazy (v)))
1812             {
1813               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
1814
1815               /* We only watch structs and arrays if user asked
1816                  for it explicitly, never if they just happen to
1817                  appear in the middle of some value chain.  */
1818               if (v == result
1819                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1820                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1821                 {
1822                   CORE_ADDR addr;
1823                   enum target_hw_bp_type type;
1824                   struct bp_location *loc, **tmp;
1825                   int bitpos = 0, bitsize = 0;
1826
1827                   if (value_bitsize (v) != 0)
1828                     {
1829                       /* Extract the bit parameters out from the bitfield
1830                          sub-expression.  */
1831                       bitpos = value_bitpos (v);
1832                       bitsize = value_bitsize (v);
1833                     }
1834                   else if (v == result && b->val_bitsize != 0)
1835                     {
1836                      /* If VAL_BITSIZE != 0 then RESULT is actually a bitfield
1837                         lvalue whose bit parameters are saved in the fields
1838                         VAL_BITPOS and VAL_BITSIZE.  */
1839                       bitpos = b->val_bitpos;
1840                       bitsize = b->val_bitsize;
1841                     }
1842
1843                   addr = value_address (v);
1844                   if (bitsize != 0)
1845                     {
1846                       /* Skip the bytes that don't contain the bitfield.  */
1847                       addr += bitpos / 8;
1848                     }
1849
1850                   type = hw_write;
1851                   if (b->type == bp_read_watchpoint)
1852                     type = hw_read;
1853                   else if (b->type == bp_access_watchpoint)
1854                     type = hw_access;
1855
1856                   loc = allocate_bp_location (b);
1857                   for (tmp = &(b->loc); *tmp != NULL; tmp = &((*tmp)->next))
1858                     ;
1859                   *tmp = loc;
1860                   loc->gdbarch = get_type_arch (value_type (v));
1861
1862                   loc->pspace = frame_pspace;
1863                   loc->address = address_significant (loc->gdbarch, addr);
1864
1865                   if (bitsize != 0)
1866                     {
1867                       /* Just cover the bytes that make up the bitfield.  */
1868                       loc->length = ((bitpos % 8) + bitsize + 7) / 8;
1869                     }
1870                   else
1871                     loc->length = TYPE_LENGTH (value_type (v));
1872
1873                   loc->watchpoint_type = type;
1874                 }
1875             }
1876         }
1877
1878       /* Change the type of breakpoint between hardware assisted or
1879          an ordinary watchpoint depending on the hardware support
1880          and free hardware slots.  REPARSE is set when the inferior
1881          is started.  */
1882       if (reparse)
1883         {
1884           int reg_cnt;
1885           enum bp_loc_type loc_type;
1886           struct bp_location *bl;
1887
1888           reg_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val_chain);
1889
1890           if (reg_cnt)
1891             {
1892               int i, target_resources_ok, other_type_used;
1893               enum bptype type;
1894
1895               /* Use an exact watchpoint when there's only one memory region to be
1896                  watched, and only one debug register is needed to watch it.  */
1897               b->exact = target_exact_watchpoints && reg_cnt == 1;
1898
1899               /* We need to determine how many resources are already
1900                  used for all other hardware watchpoints plus this one
1901                  to see if we still have enough resources to also fit
1902                  this watchpoint in as well.  */
1903
1904               /* If this is a software watchpoint, we try to turn it
1905                  to a hardware one -- count resources as if B was of
1906                  hardware watchpoint type.  */
1907               type = b->type;
1908               if (type == bp_watchpoint)
1909                 type = bp_hardware_watchpoint;
1910
1911               /* This watchpoint may or may not have been placed on
1912                  the list yet at this point (it won't be in the list
1913                  if we're trying to create it for the first time,
1914                  through watch_command), so always account for it
1915                  manually.  */
1916
1917               /* Count resources used by all watchpoints except B.  */
1918               i = hw_watchpoint_used_count_others (b, type, &other_type_used);
1919
1920               /* Add in the resources needed for B.  */
1921               i += hw_watchpoint_use_count (b);
1922
1923               target_resources_ok
1924                 = target_can_use_hardware_watchpoint (type, i, other_type_used);
1925               if (target_resources_ok <= 0)
1926                 {
1927                   int sw_mode = b->ops->works_in_software_mode (b);
1928
1929                   if (target_resources_ok == 0 && !sw_mode)
1930                     error (_("Target does not support this type of "
1931                              "hardware watchpoint."));
1932                   else if (target_resources_ok < 0 && !sw_mode)
1933                     error (_("There are not enough available hardware "
1934                              "resources for this watchpoint."));
1935
1936                   /* Downgrade to software watchpoint.  */
1937                   b->type = bp_watchpoint;
1938                 }
1939               else
1940                 {
1941                   /* If this was a software watchpoint, we've just
1942                      found we have enough resources to turn it to a
1943                      hardware watchpoint.  Otherwise, this is a
1944                      nop.  */
1945                   b->type = type;
1946                 }
1947             }
1948           else if (!b->ops->works_in_software_mode (b))
1949             {
1950               if (!can_use_hw_watchpoints)
1951                 error (_("Can't set read/access watchpoint when "
1952                          "hardware watchpoints are disabled."));
1953               else
1954                 error (_("Expression cannot be implemented with "
1955                          "read/access watchpoint."));
1956             }
1957           else
1958             b->type = bp_watchpoint;
1959
1960           loc_type = (b->type == bp_watchpoint? bp_loc_other
1961                       : bp_loc_hardware_watchpoint);
1962           for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
1963             bl->loc_type = loc_type;
1964         }
1965
1966       /* If a software watchpoint is not watching any memory, then the
1967          above left it without any location set up.  But,
1968          bpstat_stop_status requires a location to be able to report
1969          stops, so make sure there's at least a dummy one.  */
1970       if (b->type == bp_watchpoint && b->loc == NULL)
1971         software_watchpoint_add_no_memory_location (b, frame_pspace);
1972     }
1973   else if (!within_current_scope)
1974     {
1975       printf_filtered (_("\
1976 Watchpoint %d deleted because the program has left the block\n\
1977 in which its expression is valid.\n"),
1978                        b->number);
1979       watchpoint_del_at_next_stop (b);
1980     }
1981
1982   /* Restore the selected frame.  */
1983   if (frame_saved)
1984     select_frame (frame_find_by_id (saved_frame_id));
1985 }
1986
1987
1988 /* Returns 1 iff breakpoint location should be
1989    inserted in the inferior.  We don't differentiate the type of BL's owner
1990    (breakpoint vs. tracepoint), although insert_location in tracepoint's
1991    breakpoint_ops is not defined, because in insert_bp_location,
1992    tracepoint's insert_location will not be called.  */
1993 static int
1994 should_be_inserted (struct bp_location *bl)
1995 {
1996   if (bl->owner == NULL || !breakpoint_enabled (bl->owner))
1997     return 0;
1998
1999   if (bl->owner->disposition == disp_del_at_next_stop)
2000     return 0;
2001
2002   if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled || bl->duplicate)
2003     return 0;
2004
2005   if (user_breakpoint_p (bl->owner) && bl->pspace->executing_startup)
2006     return 0;
2007
2008   /* This is set for example, when we're attached to the parent of a
2009      vfork, and have detached from the child.  The child is running
2010      free, and we expect it to do an exec or exit, at which point the
2011      OS makes the parent schedulable again (and the target reports
2012      that the vfork is done).  Until the child is done with the shared
2013      memory region, do not insert breakpoints in the parent, otherwise
2014      the child could still trip on the parent's breakpoints.  Since
2015      the parent is blocked anyway, it won't miss any breakpoint.  */
2016   if (bl->pspace->breakpoints_not_allowed)
2017     return 0;
2018
2019   /* Don't insert a breakpoint if we're trying to step past its
2020      location, except if the breakpoint is a single-step breakpoint,
2021      and the breakpoint's thread is the thread which is stepping past
2022      a breakpoint.  */
2023   if ((bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2024        || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2025       && stepping_past_instruction_at (bl->pspace->aspace,
2026                                        bl->address)
2027       /* The single-step breakpoint may be inserted at the location
2028          we're trying to step if the instruction branches to itself.
2029          However, the instruction won't be executed at all and it may
2030          break the semantics of the instruction, for example, the
2031          instruction is a conditional branch or updates some flags.
2032          We can't fix it unless GDB is able to emulate the instruction
2033          or switch to displaced stepping.  */
2034       && !(bl->owner->type == bp_single_step
2035            && thread_is_stepping_over_breakpoint (bl->owner->thread)))
2036     {
2037       if (debug_infrun)
2038         {
2039           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2040                               "infrun: skipping breakpoint: "
2041                               "stepping past insn at: %s\n",
2042                               paddress (bl->gdbarch, bl->address));
2043         }
2044       return 0;
2045     }
2046
2047   /* Don't insert watchpoints if we're trying to step past the
2048      instruction that triggered one.  */
2049   if ((bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
2050       && stepping_past_nonsteppable_watchpoint ())
2051     {
2052       if (debug_infrun)
2053         {
2054           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2055                               "infrun: stepping past non-steppable watchpoint. "
2056                               "skipping watchpoint at %s:%d\n",
2057                               paddress (bl->gdbarch, bl->address),
2058                               bl->length);
2059         }
2060       return 0;
2061     }
2062
2063   return 1;
2064 }
2065
2066 /* Same as should_be_inserted but does the check assuming
2067    that the location is not duplicated.  */
2068
2069 static int
2070 unduplicated_should_be_inserted (struct bp_location *bl)
2071 {
2072   int result;
2073   const int save_duplicate = bl->duplicate;
2074
2075   bl->duplicate = 0;
2076   result = should_be_inserted (bl);
2077   bl->duplicate = save_duplicate;
2078   return result;
2079 }
2080
2081 /* Parses a conditional described by an expression COND into an
2082    agent expression bytecode suitable for evaluation
2083    by the bytecode interpreter.  Return NULL if there was
2084    any error during parsing.  */
2085
2086 static agent_expr_up
2087 parse_cond_to_aexpr (CORE_ADDR scope, struct expression *cond)
2088 {
2089   if (cond == NULL)
2090     return NULL;
2091
2092   agent_expr_up aexpr;
2093
2094   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2095      that may show up.  */
2096   TRY
2097     {
2098       aexpr = gen_eval_for_expr (scope, cond);
2099     }
2100
2101   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2102     {
2103       /* If we got here, it means the condition could not be parsed to a valid
2104          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2105          It's no use iterating through the conditions.  */
2106     }
2107   END_CATCH
2108
2109   /* We have a valid agent expression.  */
2110   return aexpr;
2111 }
2112
2113 /* Based on location BL, create a list of breakpoint conditions to be
2114    passed on to the target.  If we have duplicated locations with different
2115    conditions, we will add such conditions to the list.  The idea is that the
2116    target will evaluate the list of conditions and will only notify GDB when
2117    one of them is true.  */
2118
2119 static void
2120 build_target_condition_list (struct bp_location *bl)
2121 {
2122   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2123   int null_condition_or_parse_error = 0;
2124   int modified = bl->needs_update;
2125   struct bp_location *loc;
2126
2127   /* Release conditions left over from a previous insert.  */
2128   bl->target_info.conditions.clear ();
2129
2130   /* This is only meaningful if the target is
2131      evaluating conditions and if the user has
2132      opted for condition evaluation on the target's
2133      side.  */
2134   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
2135       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
2136     return;
2137
2138   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2139      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2140      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2141      to the target since this location will always trigger and generate a
2142      response back to GDB.  */
2143   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2144     {
2145       loc = (*loc2p);
2146       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2147         {
2148           if (modified)
2149             {
2150               /* Re-parse the conditions since something changed.  In that
2151                  case we already freed the condition bytecodes (see
2152                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2153                  need to parse the condition to bytecodes again.  */
2154               loc->cond_bytecode = parse_cond_to_aexpr (bl->address,
2155                                                         loc->cond.get ());
2156             }
2157
2158           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2159              went wrong or we have a null condition expression.  */
2160           if (!loc->cond_bytecode)
2161             {
2162               null_condition_or_parse_error = 1;
2163               break;
2164             }
2165         }
2166     }
2167
2168   /* If any of these happened, it means we will have to evaluate the conditions
2169      for the location's address on gdb's side.  It is no use keeping bytecodes
2170      for all the other duplicate locations, thus we free all of them here.
2171
2172      This is so we have a finer control over which locations' conditions are
2173      being evaluated by GDB or the remote stub.  */
2174   if (null_condition_or_parse_error)
2175     {
2176       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2177         {
2178           loc = (*loc2p);
2179           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2180             {
2181               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2182                  located.  */
2183               if (!loc->cond_bytecode)
2184                 return;
2185
2186               loc->cond_bytecode.reset ();
2187             }
2188         }
2189     }
2190
2191   /* No NULL conditions or failed bytecode generation.  Build a condition list
2192      for this location's address.  */
2193   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2194     {
2195       loc = (*loc2p);
2196       if (loc->cond
2197           && is_breakpoint (loc->owner)
2198           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2199           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2200           && loc->enabled)
2201         {
2202           /* Add the condition to the vector.  This will be used later
2203              to send the conditions to the target.  */
2204           bl->target_info.conditions.push_back (loc->cond_bytecode.get ());
2205         }
2206     }
2207
2208   return;
2209 }
2210
2211 /* Parses a command described by string CMD into an agent expression
2212    bytecode suitable for evaluation by the bytecode interpreter.
2213    Return NULL if there was any error during parsing.  */
2214
2215 static agent_expr_up
2216 parse_cmd_to_aexpr (CORE_ADDR scope, char *cmd)
2217 {
2218   const char *cmdrest;
2219   const char *format_start, *format_end;
2220   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
2221
2222   if (cmd == NULL)
2223     return NULL;
2224
2225   cmdrest = cmd;
2226
2227   if (*cmdrest == ',')
2228     ++cmdrest;
2229   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2230
2231   if (*cmdrest++ != '"')
2232     error (_("No format string following the location"));
2233
2234   format_start = cmdrest;
2235
2236   format_pieces fpieces (&cmdrest);
2237
2238   format_end = cmdrest;
2239
2240   if (*cmdrest++ != '"')
2241     error (_("Bad format string, non-terminated '\"'."));
2242   
2243   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2244
2245   if (!(*cmdrest == ',' || *cmdrest == '\0'))
2246     error (_("Invalid argument syntax"));
2247
2248   if (*cmdrest == ',')
2249     cmdrest++;
2250   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2251
2252   /* For each argument, make an expression.  */
2253
2254   std::vector<struct expression *> argvec;
2255   while (*cmdrest != '\0')
2256     {
2257       const char *cmd1;
2258
2259       cmd1 = cmdrest;
2260       expression_up expr = parse_exp_1 (&cmd1, scope, block_for_pc (scope), 1);
2261       argvec.push_back (expr.release ());
2262       cmdrest = cmd1;
2263       if (*cmdrest == ',')
2264         ++cmdrest;
2265     }
2266
2267   agent_expr_up aexpr;
2268
2269   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2270      that may show up.  */
2271   TRY
2272     {
2273       aexpr = gen_printf (scope, gdbarch, 0, 0,
2274                           format_start, format_end - format_start,
2275                           argvec.size (), argvec.data ());
2276     }
2277   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2278     {
2279       /* If we got here, it means the command could not be parsed to a valid
2280          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2281          It's no use iterating through the other commands.  */
2282     }
2283   END_CATCH
2284
2285   /* We have a valid agent expression, return it.  */
2286   return aexpr;
2287 }
2288
2289 /* Based on location BL, create a list of breakpoint commands to be
2290    passed on to the target.  If we have duplicated locations with
2291    different commands, we will add any such to the list.  */
2292
2293 static void
2294 build_target_command_list (struct bp_location *bl)
2295 {
2296   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2297   int null_command_or_parse_error = 0;
2298   int modified = bl->needs_update;
2299   struct bp_location *loc;
2300
2301   /* Clear commands left over from a previous insert.  */
2302   bl->target_info.tcommands.clear ();
2303
2304   if (!target_can_run_breakpoint_commands ())
2305     return;
2306
2307   /* For now, limit to agent-style dprintf breakpoints.  */
2308   if (dprintf_style != dprintf_style_agent)
2309     return;
2310
2311   /* For now, if we have any duplicate location that isn't a dprintf,
2312      don't install the target-side commands, as that would make the
2313      breakpoint not be reported to the core, and we'd lose
2314      control.  */
2315   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2316     {
2317       loc = (*loc2p);
2318       if (is_breakpoint (loc->owner)
2319           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2320           && loc->owner->type != bp_dprintf)
2321         return;
2322     }
2323
2324   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2325      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2326      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2327      to the target since this location will always trigger and generate a
2328      response back to GDB.  */
2329   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2330     {
2331       loc = (*loc2p);
2332       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2333         {
2334           if (modified)
2335             {
2336               /* Re-parse the commands since something changed.  In that
2337                  case we already freed the command bytecodes (see
2338                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2339                  need to parse the command to bytecodes again.  */
2340               loc->cmd_bytecode
2341                 = parse_cmd_to_aexpr (bl->address,
2342                                       loc->owner->extra_string);
2343             }
2344
2345           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2346              went wrong or we have a null command expression.  */
2347           if (!loc->cmd_bytecode)
2348             {
2349               null_command_or_parse_error = 1;
2350               break;
2351             }
2352         }
2353     }
2354
2355   /* If anything failed, then we're not doing target-side commands,
2356      and so clean up.  */
2357   if (null_command_or_parse_error)
2358     {
2359       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2360         {
2361           loc = (*loc2p);
2362           if (is_breakpoint (loc->owner)
2363               && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2364             {
2365               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2366                  located.  */
2367               if (loc->cmd_bytecode == NULL)
2368                 return;
2369
2370               loc->cmd_bytecode.reset ();
2371             }
2372         }
2373     }
2374
2375   /* No NULL commands or failed bytecode generation.  Build a command list
2376      for this location's address.  */
2377   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2378     {
2379       loc = (*loc2p);
2380       if (loc->owner->extra_string
2381           && is_breakpoint (loc->owner)
2382           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2383           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2384           && loc->enabled)
2385         {
2386           /* Add the command to the vector.  This will be used later
2387              to send the commands to the target.  */
2388           bl->target_info.tcommands.push_back (loc->cmd_bytecode.get ());
2389         }
2390     }
2391
2392   bl->target_info.persist = 0;
2393   /* Maybe flag this location as persistent.  */
2394   if (bl->owner->type == bp_dprintf && disconnected_dprintf)
2395     bl->target_info.persist = 1;
2396 }
2397
2398 /* Return the kind of breakpoint on address *ADDR.  Get the kind
2399    of breakpoint according to ADDR except single-step breakpoint.
2400    Get the kind of single-step breakpoint according to the current
2401    registers state.  */
2402
2403 static int
2404 breakpoint_kind (struct bp_location *bl, CORE_ADDR *addr)
2405 {
2406   if (bl->owner->type == bp_single_step)
2407     {
2408       struct thread_info *thr = find_thread_global_id (bl->owner->thread);
2409       struct regcache *regcache;
2410
2411       regcache = get_thread_regcache (thr->ptid);
2412
2413       return gdbarch_breakpoint_kind_from_current_state (bl->gdbarch,
2414                                                          regcache, addr);
2415     }
2416   else
2417     return gdbarch_breakpoint_kind_from_pc (bl->gdbarch, addr);
2418 }
2419
2420 /* Insert a low-level "breakpoint" of some type.  BL is the breakpoint
2421    location.  Any error messages are printed to TMP_ERROR_STREAM; and
2422    DISABLED_BREAKS, and HW_BREAKPOINT_ERROR are used to report problems.
2423    Returns 0 for success, 1 if the bp_location type is not supported or
2424    -1 for failure.
2425
2426    NOTE drow/2003-09-09: This routine could be broken down to an
2427    object-style method for each breakpoint or catchpoint type.  */
2428 static int
2429 insert_bp_location (struct bp_location *bl,
2430                     struct ui_file *tmp_error_stream,
2431                     int *disabled_breaks,
2432                     int *hw_breakpoint_error,
2433                     int *hw_bp_error_explained_already)
2434 {
2435   gdb_exception bp_excpt = exception_none;
2436
2437   if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2438     return 0;
2439
2440   /* Note we don't initialize bl->target_info, as that wipes out
2441      the breakpoint location's shadow_contents if the breakpoint
2442      is still inserted at that location.  This in turn breaks
2443      target_read_memory which depends on these buffers when
2444      a memory read is requested at the breakpoint location:
2445      Once the target_info has been wiped, we fail to see that
2446      we have a breakpoint inserted at that address and thus
2447      read the breakpoint instead of returning the data saved in
2448      the breakpoint location's shadow contents.  */
2449   bl->target_info.reqstd_address = bl->address;
2450   bl->target_info.placed_address_space = bl->pspace->aspace;
2451   bl->target_info.length = bl->length;
2452
2453   /* When working with target-side conditions, we must pass all the conditions
2454      for the same breakpoint address down to the target since GDB will not
2455      insert those locations.  With a list of breakpoint conditions, the target
2456      can decide when to stop and notify GDB.  */
2457
2458   if (is_breakpoint (bl->owner))
2459     {
2460       build_target_condition_list (bl);
2461       build_target_command_list (bl);
2462       /* Reset the modification marker.  */
2463       bl->needs_update = 0;
2464     }
2465
2466   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2467       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2468     {
2469       if (bl->owner->type != bp_hardware_breakpoint)
2470         {
2471           /* If the explicitly specified breakpoint type
2472              is not hardware breakpoint, check the memory map to see
2473              if the breakpoint address is in read only memory or not.
2474
2475              Two important cases are:
2476              - location type is not hardware breakpoint, memory
2477              is readonly.  We change the type of the location to
2478              hardware breakpoint.
2479              - location type is hardware breakpoint, memory is
2480              read-write.  This means we've previously made the
2481              location hardware one, but then the memory map changed,
2482              so we undo.
2483              
2484              When breakpoints are removed, remove_breakpoints will use
2485              location types we've just set here, the only possible
2486              problem is that memory map has changed during running
2487              program, but it's not going to work anyway with current
2488              gdb.  */
2489           struct mem_region *mr 
2490             = lookup_mem_region (bl->target_info.reqstd_address);
2491           
2492           if (mr)
2493             {
2494               if (automatic_hardware_breakpoints)
2495                 {
2496                   enum bp_loc_type new_type;
2497                   
2498                   if (mr->attrib.mode != MEM_RW)
2499                     new_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
2500                   else 
2501                     new_type = bp_loc_software_breakpoint;
2502                   
2503                   if (new_type != bl->loc_type)
2504                     {
2505                       static int said = 0;
2506
2507                       bl->loc_type = new_type;
2508                       if (!said)
2509                         {
2510                           fprintf_filtered (gdb_stdout,
2511                                             _("Note: automatically using "
2512                                               "hardware breakpoints for "
2513                                               "read-only addresses.\n"));
2514                           said = 1;
2515                         }
2516                     }
2517                 }
2518               else if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2519                        && mr->attrib.mode != MEM_RW)
2520                 {
2521                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2522                                       _("Cannot insert breakpoint %d.\n"
2523                                         "Cannot set software breakpoint "
2524                                         "at read-only address %s\n"),
2525                                       bl->owner->number,
2526                                       paddress (bl->gdbarch, bl->address));
2527                   return 1;
2528                 }
2529             }
2530         }
2531         
2532       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
2533       if (overlay_debugging == ovly_off
2534           || bl->section == NULL
2535           || !(section_is_overlay (bl->section)))
2536         {
2537           /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
2538           TRY
2539             {
2540               int val;
2541
2542               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2543               if (val)
2544                 bp_excpt = gdb_exception {RETURN_ERROR, GENERIC_ERROR};
2545             }
2546           CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2547             {
2548               bp_excpt = e;
2549             }
2550           END_CATCH
2551         }
2552       else
2553         {
2554           /* This breakpoint is in an overlay section.
2555              Shall we set a breakpoint at the LMA?  */
2556           if (!overlay_events_enabled)
2557             {
2558               /* Yes -- overlay event support is not active, 
2559                  so we must try to set a breakpoint at the LMA.
2560                  This will not work for a hardware breakpoint.  */
2561               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2562                 warning (_("hardware breakpoint %d not supported in overlay!"),
2563                          bl->owner->number);
2564               else
2565                 {
2566                   CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (bl->address,
2567                                                              bl->section);
2568                   /* Set a software (trap) breakpoint at the LMA.  */
2569                   bl->overlay_target_info = bl->target_info;
2570                   bl->overlay_target_info.reqstd_address = addr;
2571
2572                   /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
2573                   TRY
2574                     {
2575                       int val;
2576
2577                       bl->overlay_target_info.kind
2578                         = breakpoint_kind (bl, &addr);
2579                       bl->overlay_target_info.placed_address = addr;
2580                       val = target_insert_breakpoint (bl->gdbarch,
2581                                                       &bl->overlay_target_info);
2582                       if (val)
2583                         bp_excpt
2584                           = gdb_exception {RETURN_ERROR, GENERIC_ERROR};
2585                     }
2586                   CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2587                     {
2588                       bp_excpt = e;
2589                     }
2590                   END_CATCH
2591
2592                   if (bp_excpt.reason != 0)
2593                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2594                                         "Overlay breakpoint %d "
2595                                         "failed: in ROM?\n",
2596                                         bl->owner->number);
2597                 }
2598             }
2599           /* Shall we set a breakpoint at the VMA? */
2600           if (section_is_mapped (bl->section))
2601             {
2602               /* Yes.  This overlay section is mapped into memory.  */
2603               TRY
2604                 {
2605                   int val;
2606
2607                   val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2608                   if (val)
2609                     bp_excpt = gdb_exception {RETURN_ERROR, GENERIC_ERROR};
2610                 }
2611               CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2612                 {
2613                   bp_excpt = e;
2614                 }
2615               END_CATCH
2616             }
2617           else
2618             {
2619               /* No.  This breakpoint will not be inserted.  
2620                  No error, but do not mark the bp as 'inserted'.  */
2621               return 0;
2622             }
2623         }
2624
2625       if (bp_excpt.reason != 0)
2626         {
2627           /* Can't set the breakpoint.  */
2628
2629           /* In some cases, we might not be able to insert a
2630              breakpoint in a shared library that has already been
2631              removed, but we have not yet processed the shlib unload
2632              event.  Unfortunately, some targets that implement
2633              breakpoint insertion themselves can't tell why the
2634              breakpoint insertion failed (e.g., the remote target
2635              doesn't define error codes), so we must treat generic
2636              errors as memory errors.  */
2637           if (bp_excpt.reason == RETURN_ERROR
2638               && (bp_excpt.error == GENERIC_ERROR
2639                   || bp_excpt.error == MEMORY_ERROR)
2640               && bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2641               && (solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address)
2642                   || shared_objfile_contains_address_p (bl->pspace,
2643                                                         bl->address)))
2644             {
2645               /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs.  */
2646               bl->shlib_disabled = 1;
2647               gdb::observers::breakpoint_modified.notify (bl->owner);
2648               if (!*disabled_breaks)
2649                 {
2650                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2651                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
2652                                       bl->owner->number);
2653                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2654                                       "Temporarily disabling shared "
2655                                       "library breakpoints:\n");
2656                 }
2657               *disabled_breaks = 1;
2658               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2659                                   "breakpoint #%d\n", bl->owner->number);
2660               return 0;
2661             }
2662           else
2663             {
2664               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2665                 {
2666                   *hw_breakpoint_error = 1;
2667                   *hw_bp_error_explained_already = bp_excpt.message != NULL;
2668                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2669                                       "Cannot insert hardware breakpoint %d%s",
2670                                       bl->owner->number,
2671                                       bp_excpt.message ? ":" : ".\n");
2672                   if (bp_excpt.message != NULL)
2673                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "%s.\n",
2674                                         bp_excpt.message);
2675                 }
2676               else
2677                 {
2678                   if (bp_excpt.message == NULL)
2679                     {
2680                       std::string message
2681                         = memory_error_message (TARGET_XFER_E_IO,
2682                                                 bl->gdbarch, bl->address);
2683
2684                       fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2685                                           "Cannot insert breakpoint %d.\n"
2686                                           "%s\n",
2687                                           bl->owner->number, message.c_str ());
2688                     }
2689                   else
2690                     {
2691                       fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2692                                           "Cannot insert breakpoint %d: %s\n",
2693                                           bl->owner->number,
2694                                           bp_excpt.message);
2695                     }
2696                 }
2697               return 1;
2698
2699             }
2700         }
2701       else
2702         bl->inserted = 1;
2703
2704       return 0;
2705     }
2706
2707   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
2708            /* NOTE drow/2003-09-08: This state only exists for removing
2709               watchpoints.  It's not clear that it's necessary...  */
2710            && bl->owner->disposition != disp_del_at_next_stop)
2711     {
2712       int val;
2713
2714       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2715                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2716
2717       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2718
2719       /* If trying to set a read-watchpoint, and it turns out it's not
2720          supported, try emulating one with an access watchpoint.  */
2721       if (val == 1 && bl->watchpoint_type == hw_read)
2722         {
2723           struct bp_location *loc, **loc_temp;
2724
2725           /* But don't try to insert it, if there's already another
2726              hw_access location that would be considered a duplicate
2727              of this one.  */
2728           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2729             if (loc != bl
2730                 && loc->watchpoint_type == hw_access
2731                 && watchpoint_locations_match (bl, loc))
2732               {
2733                 bl->duplicate = 1;
2734                 bl->inserted = 1;
2735                 bl->target_info = loc->target_info;
2736                 bl->watchpoint_type = hw_access;
2737                 val = 0;
2738                 break;
2739               }
2740
2741           if (val == 1)
2742             {
2743               bl->watchpoint_type = hw_access;
2744               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2745
2746               if (val)
2747                 /* Back to the original value.  */
2748                 bl->watchpoint_type = hw_read;
2749             }
2750         }
2751
2752       bl->inserted = (val == 0);
2753     }
2754
2755   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint)
2756     {
2757       int val;
2758
2759       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2760                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2761
2762       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2763       if (val)
2764         {
2765           bl->owner->enable_state = bp_disabled;
2766
2767           if (val == 1)
2768             warning (_("\
2769 Error inserting catchpoint %d: Your system does not support this type\n\
2770 of catchpoint."), bl->owner->number);
2771           else
2772             warning (_("Error inserting catchpoint %d."), bl->owner->number);
2773         }
2774
2775       bl->inserted = (val == 0);
2776
2777       /* We've already printed an error message if there was a problem
2778          inserting this catchpoint, and we've disabled the catchpoint,
2779          so just return success.  */
2780       return 0;
2781     }
2782
2783   return 0;
2784 }
2785
2786 /* This function is called when program space PSPACE is about to be
2787    deleted.  It takes care of updating breakpoints to not reference
2788    PSPACE anymore.  */
2789
2790 void
2791 breakpoint_program_space_exit (struct program_space *pspace)
2792 {
2793   struct breakpoint *b, *b_temp;
2794   struct bp_location *loc, **loc_temp;
2795
2796   /* Remove any breakpoint that was set through this program space.  */
2797   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_temp)
2798     {
2799       if (b->pspace == pspace)
2800         delete_breakpoint (b);
2801     }
2802
2803   /* Breakpoints set through other program spaces could have locations
2804      bound to PSPACE as well.  Remove those.  */
2805   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2806     {
2807       struct bp_location *tmp;
2808
2809       if (loc->pspace == pspace)
2810         {
2811           /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
2812           if (loc->owner->loc == loc)
2813             loc->owner->loc = loc->next;
2814           else
2815             for (tmp = loc->owner->loc; tmp->next != NULL; tmp = tmp->next)
2816               if (tmp->next == loc)
2817                 {
2818                   tmp->next = loc->next;
2819                   break;
2820                 }
2821         }
2822     }
2823
2824   /* Now update the global location list to permanently delete the
2825      removed locations above.  */
2826   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
2827 }
2828
2829 /* Make sure all breakpoints are inserted in inferior.
2830    Throws exception on any error.
2831    A breakpoint that is already inserted won't be inserted
2832    again, so calling this function twice is safe.  */
2833 void
2834 insert_breakpoints (void)
2835 {
2836   struct breakpoint *bpt;
2837
2838   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
2839     if (is_hardware_watchpoint (bpt))
2840       {
2841         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
2842
2843         update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
2844       }
2845
2846   /* Updating watchpoints creates new locations, so update the global
2847      location list.  Explicitly tell ugll to insert locations and
2848      ignore breakpoints_always_inserted_mode.  */
2849   update_global_location_list (UGLL_INSERT);
2850 }
2851
2852 /* Invoke CALLBACK for each of bp_location.  */
2853
2854 void
2855 iterate_over_bp_locations (walk_bp_location_callback callback)
2856 {
2857   struct bp_location *loc, **loc_tmp;
2858
2859   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
2860     {
2861       callback (loc, NULL);
2862     }
2863 }
2864
2865 /* This is used when we need to synch breakpoint conditions between GDB and the
2866    target.  It is the case with deleting and disabling of breakpoints when using
2867    always-inserted mode.  */
2868
2869 static void
2870 update_inserted_breakpoint_locations (void)
2871 {
2872   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2873   int error_flag = 0;
2874   int val = 0;
2875   int disabled_breaks = 0;
2876   int hw_breakpoint_error = 0;
2877   int hw_bp_details_reported = 0;
2878
2879   string_file tmp_error_stream;
2880
2881   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2882      there was an error.  */
2883   tmp_error_stream.puts ("Warning:\n");
2884
2885   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
2886
2887   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2888     {
2889       /* We only want to update software breakpoints and hardware
2890          breakpoints.  */
2891       if (!is_breakpoint (bl->owner))
2892         continue;
2893
2894       /* We only want to update locations that are already inserted
2895          and need updating.  This is to avoid unwanted insertion during
2896          deletion of breakpoints.  */
2897       if (!bl->inserted || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2898         continue;
2899
2900       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2901
2902       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2903          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2904          if we aren't attached to any process yet, we should still
2905          insert breakpoints.  */
2906       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
2907           && ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2908         continue;
2909
2910       val = insert_bp_location (bl, &tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2911                                     &hw_breakpoint_error, &hw_bp_details_reported);
2912       if (val)
2913         error_flag = val;
2914     }
2915
2916   if (error_flag)
2917     {
2918       target_terminal::ours_for_output ();
2919       error_stream (tmp_error_stream);
2920     }
2921 }
2922
2923 /* Used when starting or continuing the program.  */
2924
2925 static void
2926 insert_breakpoint_locations (void)
2927 {
2928   struct breakpoint *bpt;
2929   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2930   int error_flag = 0;
2931   int val = 0;
2932   int disabled_breaks = 0;
2933   int hw_breakpoint_error = 0;
2934   int hw_bp_error_explained_already = 0;
2935
2936   string_file tmp_error_stream;
2937
2938   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2939      there was an error.  */
2940   tmp_error_stream.puts ("Warning:\n");
2941
2942   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
2943
2944   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2945     {
2946       if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2947         continue;
2948
2949       /* There is no point inserting thread-specific breakpoints if
2950          the thread no longer exists.  ALL_BP_LOCATIONS bp_location
2951          has BL->OWNER always non-NULL.  */
2952       if (bl->owner->thread != -1
2953           && !valid_global_thread_id (bl->owner->thread))
2954         continue;
2955
2956       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2957
2958       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2959          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2960          if we aren't attached to any process yet, we should still
2961          insert breakpoints.  */
2962       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
2963           && ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2964         continue;
2965
2966       val = insert_bp_location (bl, &tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2967                                     &hw_breakpoint_error, &hw_bp_error_explained_already);
2968       if (val)
2969         error_flag = val;
2970     }
2971
2972   /* If we failed to insert all locations of a watchpoint, remove
2973      them, as half-inserted watchpoint is of limited use.  */
2974   ALL_BREAKPOINTS (bpt)  
2975     {
2976       int some_failed = 0;
2977       struct bp_location *loc;
2978
2979       if (!is_hardware_watchpoint (bpt))
2980         continue;
2981
2982       if (!breakpoint_enabled (bpt))
2983         continue;
2984
2985       if (bpt->disposition == disp_del_at_next_stop)
2986         continue;
2987       
2988       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
2989         if (!loc->inserted && should_be_inserted (loc))
2990           {
2991             some_failed = 1;
2992             break;
2993           }
2994       if (some_failed)
2995         {
2996           for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
2997             if (loc->inserted)
2998               remove_breakpoint (loc);
2999
3000           hw_breakpoint_error = 1;
3001           tmp_error_stream.printf ("Could not insert "
3002                                    "hardware watchpoint %d.\n",
3003                                    bpt->number);
3004           error_flag = -1;
3005         }
3006     }
3007
3008   if (error_flag)
3009     {
3010       /* If a hardware breakpoint or watchpoint was inserted, add a
3011          message about possibly exhausted resources.  */
3012       if (hw_breakpoint_error && !hw_bp_error_explained_already)
3013         {
3014           tmp_error_stream.printf ("Could not insert hardware breakpoints:\n\
3015 You may have requested too many hardware breakpoints/watchpoints.\n");
3016         }
3017       target_terminal::ours_for_output ();
3018       error_stream (tmp_error_stream);
3019     }
3020 }
3021
3022 /* Used when the program stops.
3023    Returns zero if successful, or non-zero if there was a problem
3024    removing a breakpoint location.  */
3025
3026 int
3027 remove_breakpoints (void)
3028 {
3029   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3030   int val = 0;
3031
3032   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3033   {
3034     if (bl->inserted && !is_tracepoint (bl->owner))
3035       val |= remove_breakpoint (bl);
3036   }
3037   return val;
3038 }
3039
3040 /* When a thread exits, remove breakpoints that are related to
3041    that thread.  */
3042
3043 static void
3044 remove_threaded_breakpoints (struct thread_info *tp, int silent)
3045 {
3046   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3047
3048   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3049     {
3050       if (b->thread == tp->global_num && user_breakpoint_p (b))
3051         {
3052           b->disposition = disp_del_at_next_stop;
3053
3054           printf_filtered (_("\
3055 Thread-specific breakpoint %d deleted - thread %s no longer in the thread list.\n"),
3056                            b->number, print_thread_id (tp));
3057
3058           /* Hide it from the user.  */
3059           b->number = 0;
3060        }
3061     }
3062 }
3063
3064 /* Remove breakpoints of process PID.  */
3065
3066 int
3067 remove_breakpoints_pid (int pid)
3068 {
3069   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3070   int val;
3071   struct inferior *inf = find_inferior_pid (pid);
3072
3073   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3074   {
3075     if (bl->pspace != inf->pspace)
3076       continue;
3077
3078     if (bl->inserted && !bl->target_info.persist)
3079       {
3080         val = remove_breakpoint (bl);
3081         if (val != 0)
3082           return val;
3083       }
3084   }
3085   return 0;
3086 }
3087
3088 static int internal_breakpoint_number = -1;
3089
3090 /* Set the breakpoint number of B, depending on the value of INTERNAL.
3091    If INTERNAL is non-zero, the breakpoint number will be populated
3092    from internal_breakpoint_number and that variable decremented.
3093    Otherwise the breakpoint number will be populated from
3094    breakpoint_count and that value incremented.  Internal breakpoints
3095    do not set the internal var bpnum.  */
3096 static void
3097 set_breakpoint_number (int internal, struct breakpoint *b)
3098 {
3099   if (internal)
3100     b->number = internal_breakpoint_number--;
3101   else
3102     {
3103       set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
3104       b->number = breakpoint_count;
3105     }
3106 }
3107
3108 static struct breakpoint *
3109 create_internal_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3110                             CORE_ADDR address, enum bptype type,
3111                             const struct breakpoint_ops *ops)
3112 {
3113   symtab_and_line sal;
3114   sal.pc = address;
3115   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3116   sal.pspace = current_program_space;
3117
3118   breakpoint *b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, ops);
3119   b->number = internal_breakpoint_number--;
3120   b->disposition = disp_donttouch;
3121
3122   return b;
3123 }
3124
3125 static const char *const longjmp_names[] =
3126   {
3127     "longjmp", "_longjmp", "siglongjmp", "_siglongjmp"
3128   };
3129 #define NUM_LONGJMP_NAMES ARRAY_SIZE(longjmp_names)
3130
3131 /* Per-objfile data private to breakpoint.c.  */
3132 struct breakpoint_objfile_data
3133 {
3134   /* Minimal symbol for "_ovly_debug_event" (if any).  */
3135   struct bound_minimal_symbol overlay_msym {};
3136
3137   /* Minimal symbol(s) for "longjmp", "siglongjmp", etc. (if any).  */
3138   struct bound_minimal_symbol longjmp_msym[NUM_LONGJMP_NAMES] {};
3139
3140   /* True if we have looked for longjmp probes.  */
3141   int longjmp_searched = 0;
3142
3143   /* SystemTap probe points for longjmp (if any).  These are non-owning
3144      references.  */
3145   std::vector<probe *> longjmp_probes;
3146
3147   /* Minimal symbol for "std::terminate()" (if any).  */
3148   struct bound_minimal_symbol terminate_msym {};
3149
3150   /* Minimal symbol for "_Unwind_DebugHook" (if any).  */
3151   struct bound_minimal_symbol exception_msym {};
3152
3153   /* True if we have looked for exception probes.  */
3154   int exception_searched = 0;
3155
3156   /* SystemTap probe points for unwinding (if any).  These are non-owning
3157      references.  */
3158   std::vector<probe *> exception_probes;
3159 };
3160
3161 static const struct objfile_data *breakpoint_objfile_key;
3162
3163 /* Minimal symbol not found sentinel.  */
3164 static struct minimal_symbol msym_not_found;
3165
3166 /* Returns TRUE if MSYM point to the "not found" sentinel.  */
3167
3168 static int
3169 msym_not_found_p (const struct minimal_symbol *msym)
3170 {
3171   return msym == &msym_not_found;
3172 }
3173
3174 /* Return per-objfile data needed by breakpoint.c.
3175    Allocate the data if necessary.  */
3176
3177 static struct breakpoint_objfile_data *
3178 get_breakpoint_objfile_data (struct objfile *objfile)
3179 {
3180   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3181
3182   bp_objfile_data = ((struct breakpoint_objfile_data *)
3183                      objfile_data (objfile, breakpoint_objfile_key));
3184   if (bp_objfile_data == NULL)
3185     {
3186       bp_objfile_data = new breakpoint_objfile_data ();
3187       set_objfile_data (objfile, breakpoint_objfile_key, bp_objfile_data);
3188     }
3189   return bp_objfile_data;
3190 }
3191
3192 static void
3193 free_breakpoint_objfile_data (struct objfile *obj, void *data)
3194 {
3195   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data
3196     = (struct breakpoint_objfile_data *) data;
3197
3198   delete bp_objfile_data;
3199 }
3200
3201 static void
3202 create_overlay_event_breakpoint (void)
3203 {
3204   struct objfile *objfile;
3205   const char *const func_name = "_ovly_debug_event";
3206
3207   ALL_OBJFILES (objfile)
3208     {
3209       struct breakpoint *b;
3210       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3211       CORE_ADDR addr;
3212       struct explicit_location explicit_loc;
3213
3214       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3215
3216       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->overlay_msym.minsym))
3217         continue;
3218
3219       if (bp_objfile_data->overlay_msym.minsym == NULL)
3220         {
3221           struct bound_minimal_symbol m;
3222
3223           m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3224           if (m.minsym == NULL)
3225             {
3226               /* Avoid future lookups in this objfile.  */
3227               bp_objfile_data->overlay_msym.minsym = &msym_not_found;
3228               continue;
3229             }
3230           bp_objfile_data->overlay_msym = m;
3231         }
3232
3233       addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->overlay_msym);
3234       b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3235                                       bp_overlay_event,
3236                                       &internal_breakpoint_ops);
3237       initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3238       explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3239       b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3240
3241       if (overlay_debugging == ovly_auto)
3242         {
3243           b->enable_state = bp_enabled;
3244           overlay_events_enabled = 1;
3245         }
3246       else
3247        {
3248          b->enable_state = bp_disabled;
3249          overlay_events_enabled = 0;
3250        }
3251     }
3252 }
3253
3254 static void
3255 create_longjmp_master_breakpoint (void)
3256 {
3257   struct program_space *pspace;
3258
3259   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
3260
3261   ALL_PSPACES (pspace)
3262   {
3263     struct objfile *objfile;
3264
3265     set_current_program_space (pspace);
3266
3267     ALL_OBJFILES (objfile)
3268     {
3269       int i;
3270       struct gdbarch *gdbarch;
3271       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3272
3273       gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3274
3275       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3276
3277       if (!bp_objfile_data->longjmp_searched)
3278         {
3279           std::vector<probe *> ret
3280             = find_probes_in_objfile (objfile, "libc", "longjmp");
3281
3282           if (!ret.empty ())
3283             {
3284               /* We are only interested in checking one element.  */
3285               probe *p = ret[0];
3286
3287               if (!p->can_evaluate_arguments ())
3288                 {
3289                   /* We cannot use the probe interface here, because it does
3290                      not know how to evaluate arguments.  */
3291                   ret.clear ();
3292                 }
3293             }
3294           bp_objfile_data->longjmp_probes = ret;
3295           bp_objfile_data->longjmp_searched = 1;
3296         }
3297
3298       if (!bp_objfile_data->longjmp_probes.empty ())
3299         {
3300           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3301
3302           for (probe *p : bp_objfile_data->longjmp_probes)
3303             {
3304               struct breakpoint *b;
3305
3306               b = create_internal_breakpoint (gdbarch,
3307                                               p->get_relocated_address (objfile),
3308                                               bp_longjmp_master,
3309                                               &internal_breakpoint_ops);
3310               b->location = new_probe_location ("-probe-stap libc:longjmp");
3311               b->enable_state = bp_disabled;
3312             }
3313
3314           continue;
3315         }
3316
3317       if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch))
3318         continue;
3319
3320       for (i = 0; i < NUM_LONGJMP_NAMES; i++)
3321         {
3322           struct breakpoint *b;
3323           const char *func_name;
3324           CORE_ADDR addr;
3325           struct explicit_location explicit_loc;
3326
3327           if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->longjmp_msym[i].minsym))
3328             continue;
3329
3330           func_name = longjmp_names[i];
3331           if (bp_objfile_data->longjmp_msym[i].minsym == NULL)
3332             {
3333               struct bound_minimal_symbol m;
3334
3335               m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3336               if (m.minsym == NULL)
3337                 {
3338                   /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3339                   bp_objfile_data->longjmp_msym[i].minsym = &msym_not_found;
3340                   continue;
3341                 }
3342               bp_objfile_data->longjmp_msym[i] = m;
3343             }
3344
3345           addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->longjmp_msym[i]);
3346           b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_longjmp_master,
3347                                           &internal_breakpoint_ops);
3348           initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3349           explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3350           b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3351           b->enable_state = bp_disabled;
3352         }
3353     }
3354   }
3355 }
3356
3357 /* Create a master std::terminate breakpoint.  */
3358 static void
3359 create_std_terminate_master_breakpoint (void)
3360 {
3361   struct program_space *pspace;
3362   const char *const func_name = "std::terminate()";
3363
3364   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
3365
3366   ALL_PSPACES (pspace)
3367   {
3368     struct objfile *objfile;
3369     CORE_ADDR addr;
3370
3371     set_current_program_space (pspace);
3372
3373     ALL_OBJFILES (objfile)
3374     {
3375       struct breakpoint *b;
3376       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3377       struct explicit_location explicit_loc;
3378
3379       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3380
3381       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->terminate_msym.minsym))
3382         continue;
3383
3384       if (bp_objfile_data->terminate_msym.minsym == NULL)
3385         {
3386           struct bound_minimal_symbol m;
3387
3388           m = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3389           if (m.minsym == NULL || (MSYMBOL_TYPE (m.minsym) != mst_text
3390                                    && MSYMBOL_TYPE (m.minsym) != mst_file_text))
3391             {
3392               /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3393               bp_objfile_data->terminate_msym.minsym = &msym_not_found;
3394               continue;
3395             }
3396           bp_objfile_data->terminate_msym = m;
3397         }
3398
3399       addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->terminate_msym);
3400       b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3401                                       bp_std_terminate_master,
3402                                       &internal_breakpoint_ops);
3403       initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3404       explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3405       b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3406       b->enable_state = bp_disabled;
3407     }
3408   }
3409 }
3410
3411 /* Install a master breakpoint on the unwinder's debug hook.  */
3412
3413 static void
3414 create_exception_master_breakpoint (void)
3415 {
3416   struct objfile *objfile;
3417   const char *const func_name = "_Unwind_DebugHook";
3418
3419   ALL_OBJFILES (objfile)
3420     {
3421       struct breakpoint *b;
3422       struct gdbarch *gdbarch;
3423       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3424       CORE_ADDR addr;
3425       struct explicit_location explicit_loc;
3426
3427       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3428
3429       /* We prefer the SystemTap probe point if it exists.  */
3430       if (!bp_objfile_data->exception_searched)
3431         {
3432           std::vector<probe *> ret
3433             = find_probes_in_objfile (objfile, "libgcc", "unwind");
3434
3435           if (!ret.empty ())
3436             {
3437               /* We are only interested in checking one element.  */
3438               probe *p = ret[0];
3439
3440               if (!p->can_evaluate_arguments ())
3441                 {
3442                   /* We cannot use the probe interface here, because it does
3443                      not know how to evaluate arguments.  */
3444                   ret.clear ();
3445                 }
3446             }
3447           bp_objfile_data->exception_probes = ret;
3448           bp_objfile_data->exception_searched = 1;
3449         }
3450
3451       if (!bp_objfile_data->exception_probes.empty ())
3452         {
3453           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3454
3455           for (probe *p : bp_objfile_data->exception_probes)
3456             {
3457               struct breakpoint *b;
3458
3459               b = create_internal_breakpoint (gdbarch,
3460                                               p->get_relocated_address (objfile),
3461                                               bp_exception_master,
3462                                               &internal_breakpoint_ops);
3463               b->location = new_probe_location ("-probe-stap libgcc:unwind");
3464               b->enable_state = bp_disabled;
3465             }
3466
3467           continue;
3468         }
3469
3470       /* Otherwise, try the hook function.  */
3471
3472       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->exception_msym.minsym))
3473         continue;
3474
3475       gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3476
3477       if (bp_objfile_data->exception_msym.minsym == NULL)
3478         {
3479           struct bound_minimal_symbol debug_hook;
3480
3481           debug_hook = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3482           if (debug_hook.minsym == NULL)
3483             {
3484               bp_objfile_data->exception_msym.minsym = &msym_not_found;
3485               continue;
3486             }
3487
3488           bp_objfile_data->exception_msym = debug_hook;
3489         }
3490
3491       addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->exception_msym);
3492       addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr,
3493                                                  current_top_target ());
3494       b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_exception_master,
3495                                       &internal_breakpoint_ops);
3496       initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3497       explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3498       b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3499       b->enable_state = bp_disabled;
3500     }
3501 }
3502
3503 /* Does B have a location spec?  */
3504
3505 static int
3506 breakpoint_event_location_empty_p (const struct breakpoint *b)
3507 {
3508   return b->location != NULL && event_location_empty_p (b->location.get ());
3509 }
3510
3511 void
3512 update_breakpoints_after_exec (void)
3513 {
3514   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3515   struct bp_location *bploc, **bplocp_tmp;
3516
3517   /* We're about to delete breakpoints from GDB's lists.  If the
3518      INSERTED flag is true, GDB will try to lift the breakpoints by
3519      writing the breakpoints' "shadow contents" back into memory.  The
3520      "shadow contents" are NOT valid after an exec, so GDB should not
3521      do that.  Instead, the target is responsible from marking
3522      breakpoints out as soon as it detects an exec.  We don't do that
3523      here instead, because there may be other attempts to delete
3524      breakpoints after detecting an exec and before reaching here.  */
3525   ALL_BP_LOCATIONS (bploc, bplocp_tmp)
3526     if (bploc->pspace == current_program_space)
3527       gdb_assert (!bploc->inserted);
3528
3529   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3530   {
3531     if (b->pspace != current_program_space)
3532       continue;
3533
3534     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3535     if (b->type == bp_shlib_event)
3536       {
3537         delete_breakpoint (b);
3538         continue;
3539       }
3540
3541     /* JIT breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3542     if (b->type == bp_jit_event)
3543       {
3544         delete_breakpoint (b);
3545         continue;
3546       }
3547
3548     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec(),
3549        as must overlay event and longjmp master breakpoints.  */
3550     if (b->type == bp_thread_event || b->type == bp_overlay_event
3551         || b->type == bp_longjmp_master || b->type == bp_std_terminate_master
3552         || b->type == bp_exception_master)
3553       {
3554         delete_breakpoint (b);
3555         continue;
3556       }
3557
3558     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec().  */
3559     if (b->type == bp_step_resume || b->type == bp_hp_step_resume)
3560       {
3561         delete_breakpoint (b);
3562         continue;
3563       }
3564
3565     /* Just like single-step breakpoints.  */
3566     if (b->type == bp_single_step)
3567       {
3568         delete_breakpoint (b);
3569         continue;
3570       }
3571
3572     /* Longjmp and longjmp-resume breakpoints are also meaningless
3573        after an exec.  */
3574     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_longjmp_resume
3575         || b->type == bp_longjmp_call_dummy
3576         || b->type == bp_exception || b->type == bp_exception_resume)
3577       {
3578         delete_breakpoint (b);
3579         continue;
3580       }
3581
3582     if (b->type == bp_catchpoint)
3583       {
3584         /* For now, none of the bp_catchpoint breakpoints need to
3585            do anything at this point.  In the future, if some of
3586            the catchpoints need to something, we will need to add
3587            a new method, and call this method from here.  */
3588         continue;
3589       }
3590
3591     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
3592        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
3593        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
3594        carries them to the call-site of the current callee, by setting
3595        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
3596        will carry them entirely through the vfork & exec.
3597
3598        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
3599        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
3600        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
3601        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
3602        here, that its storage will get reused by the time finish_command
3603        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
3604        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
3605
3606        In the absence of a general solution for the "how do we know
3607        it's safe to delete something others may have handles to?"
3608        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
3609        let finish_command delete it.
3610
3611        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
3612        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
3613        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
3614        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
3615        solib breakpoints.)  */
3616
3617     if (b->type == bp_finish)
3618       {
3619         continue;
3620       }
3621
3622     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
3623        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
3624        a.out.  */
3625     if (breakpoint_event_location_empty_p (b))
3626       {
3627         delete_breakpoint (b);
3628         continue;
3629       }
3630   }
3631 }
3632
3633 int
3634 detach_breakpoints (ptid_t ptid)
3635 {
3636   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3637   int val = 0;
3638   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
3639   struct inferior *inf = current_inferior ();
3640
3641   if (ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (inferior_ptid))
3642     error (_("Cannot detach breakpoints of inferior_ptid"));
3643
3644   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint_1 uses this global.  */
3645   inferior_ptid = ptid;
3646   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3647   {
3648     if (bl->pspace != inf->pspace)
3649       continue;
3650
3651     /* This function must physically remove breakpoints locations
3652        from the specified ptid, without modifying the breakpoint
3653        package's state.  Locations of type bp_loc_other are only
3654        maintained at GDB side.  So, there is no need to remove
3655        these bp_loc_other locations.  Moreover, removing these
3656        would modify the breakpoint package's state.  */
3657     if (bl->loc_type == bp_loc_other)
3658       continue;
3659
3660     if (bl->inserted)
3661       val |= remove_breakpoint_1 (bl, DETACH_BREAKPOINT);
3662   }
3663
3664   return val;
3665 }
3666
3667 /* Remove the breakpoint location BL from the current address space.
3668    Note that this is used to detach breakpoints from a child fork.
3669    When we get here, the child isn't in the inferior list, and neither
3670    do we have objects to represent its address space --- we should
3671    *not* look at bl->pspace->aspace here.  */
3672
3673 static int
3674 remove_breakpoint_1 (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
3675 {
3676   int val;
3677
3678   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3679   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3680
3681   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3682      This should not ever happen.  */
3683   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3684
3685   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
3686       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3687     {
3688       /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
3689          trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
3690          bp_hardware_breakpoint.  */
3691
3692       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
3693       if (overlay_debugging == ovly_off
3694           || bl->section == NULL
3695           || !(section_is_overlay (bl->section)))
3696         {
3697           /* No overlay handling: just remove the breakpoint.  */
3698
3699           /* If we're trying to uninsert a memory breakpoint that we
3700              know is set in a dynamic object that is marked
3701              shlib_disabled, then either the dynamic object was
3702              removed with "remove-symbol-file" or with
3703              "nosharedlibrary".  In the former case, we don't know
3704              whether another dynamic object might have loaded over the
3705              breakpoint's address -- the user might well let us know
3706              about it next with add-symbol-file (the whole point of
3707              add-symbol-file is letting the user manually maintain a
3708              list of dynamically loaded objects).  If we have the
3709              breakpoint's shadow memory, that is, this is a software
3710              breakpoint managed by GDB, check whether the breakpoint
3711              is still inserted in memory, to avoid overwriting wrong
3712              code with stale saved shadow contents.  Note that HW
3713              breakpoints don't have shadow memory, as they're
3714              implemented using a mechanism that is not dependent on
3715              being able to modify the target's memory, and as such
3716              they should always be removed.  */
3717           if (bl->shlib_disabled
3718               && bl->target_info.shadow_len != 0
3719               && !memory_validate_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info))
3720             val = 0;
3721           else
3722             val = bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3723         }
3724       else
3725         {
3726           /* This breakpoint is in an overlay section.
3727              Did we set a breakpoint at the LMA?  */
3728           if (!overlay_events_enabled)
3729               {
3730                 /* Yes -- overlay event support is not active, so we
3731                    should have set a breakpoint at the LMA.  Remove it.  
3732                 */
3733                 /* Ignore any failures: if the LMA is in ROM, we will
3734                    have already warned when we failed to insert it.  */
3735                 if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3736                   target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch,
3737                                                &bl->overlay_target_info);
3738                 else
3739                   target_remove_breakpoint (bl->gdbarch,
3740                                             &bl->overlay_target_info,
3741                                             reason);
3742               }
3743           /* Did we set a breakpoint at the VMA? 
3744              If so, we will have marked the breakpoint 'inserted'.  */
3745           if (bl->inserted)
3746             {
3747               /* Yes -- remove it.  Previously we did not bother to
3748                  remove the breakpoint if the section had been
3749                  unmapped, but let's not rely on that being safe.  We
3750                  don't know what the overlay manager might do.  */
3751
3752               /* However, we should remove *software* breakpoints only
3753                  if the section is still mapped, or else we overwrite
3754                  wrong code with the saved shadow contents.  */
3755               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
3756                   || section_is_mapped (bl->section))
3757                 val = bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3758               else
3759                 val = 0;
3760             }
3761           else
3762             {
3763               /* No -- not inserted, so no need to remove.  No error.  */
3764               val = 0;
3765             }
3766         }
3767
3768       /* In some cases, we might not be able to remove a breakpoint in
3769          a shared library that has already been removed, but we have
3770          not yet processed the shlib unload event.  Similarly for an
3771          unloaded add-symbol-file object - the user might not yet have
3772          had the chance to remove-symbol-file it.  shlib_disabled will
3773          be set if the library/object has already been removed, but
3774          the breakpoint hasn't been uninserted yet, e.g., after
3775          "nosharedlibrary" or "remove-symbol-file" with breakpoints
3776          always-inserted mode.  */
3777       if (val
3778           && (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
3779               && (bl->shlib_disabled
3780                   || solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address)
3781                   || shared_objfile_contains_address_p (bl->pspace,
3782                                                         bl->address))))
3783         val = 0;
3784
3785       if (val)
3786         return val;
3787       bl->inserted = (reason == DETACH_BREAKPOINT);
3788     }
3789   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
3790     {
3791       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3792                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3793
3794       bl->inserted = (reason == DETACH_BREAKPOINT);
3795       bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3796
3797       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
3798       if (reason == REMOVE_BREAKPOINT && bl->inserted)
3799         warning (_("Could not remove hardware watchpoint %d."),
3800                  bl->owner->number);
3801     }
3802   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint
3803            && breakpoint_enabled (bl->owner)
3804            && !bl->duplicate)
3805     {
3806       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3807                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3808
3809       val = bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3810       if (val)
3811         return val;
3812
3813       bl->inserted = (reason == DETACH_BREAKPOINT);
3814     }
3815
3816   return 0;
3817 }
3818
3819 static int
3820 remove_breakpoint (struct bp_location *bl)
3821 {
3822   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3823   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3824
3825   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3826      This should not ever happen.  */
3827   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3828
3829   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
3830
3831   switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
3832
3833   return remove_breakpoint_1 (bl, REMOVE_BREAKPOINT);
3834 }
3835
3836 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
3837
3838 void
3839 mark_breakpoints_out (void)
3840 {
3841   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3842
3843   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3844     if (bl->pspace == current_program_space)
3845       bl->inserted = 0;
3846 }
3847
3848 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
3849    breakpoints which should go away between runs of the program.
3850
3851    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
3852    between runs.
3853
3854    Note: this function gets called at the end of a run (by
3855    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
3856    init_wait_for_inferior).  */
3857
3858
3859
3860 void
3861 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
3862 {
3863   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3864   struct bp_location *bl;
3865   int ix;
3866   struct program_space *pspace = current_program_space;
3867
3868   /* If breakpoint locations are shared across processes, then there's
3869      nothing to do.  */
3870   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
3871     return;
3872
3873   mark_breakpoints_out ();
3874
3875   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3876   {
3877     if (b->loc && b->loc->pspace != pspace)
3878       continue;
3879
3880     switch (b->type)
3881       {
3882       case bp_call_dummy:
3883       case bp_longjmp_call_dummy:
3884
3885         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
3886            cause problems when the inferior is rerun, so we better get
3887            rid of it.  */
3888
3889       case bp_watchpoint_scope:
3890
3891         /* Also get rid of scope breakpoints.  */
3892
3893       case bp_shlib_event:
3894
3895         /* Also remove solib event breakpoints.  Their addresses may
3896            have changed since the last time we ran the program.
3897            Actually we may now be debugging against different target;
3898            and so the solib backend that installed this breakpoint may
3899            not be used in by the target.  E.g.,
3900
3901            (gdb) file prog-linux
3902            (gdb) run               # native linux target
3903            ...
3904            (gdb) kill
3905            (gdb) file prog-win.exe
3906            (gdb) tar rem :9999     # remote Windows gdbserver.
3907         */
3908
3909       case bp_step_resume:
3910
3911         /* Also remove step-resume breakpoints.  */
3912
3913       case bp_single_step:
3914
3915         /* Also remove single-step breakpoints.  */
3916
3917         delete_breakpoint (b);
3918         break;
3919
3920       case bp_watchpoint:
3921       case bp_hardware_watchpoint:
3922       case bp_read_watchpoint:
3923       case bp_access_watchpoint:
3924         {
3925           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
3926
3927           /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
3928           if (w->exp_valid_block != NULL)
3929             delete_breakpoint (b);
3930           else
3931             {
3932               /* Get rid of existing locations, which are no longer
3933                  valid.  New ones will be created in
3934                  update_watchpoint, when the inferior is restarted.
3935                  The next update_global_location_list call will
3936                  garbage collect them.  */
3937               b->loc = NULL;
3938
3939               if (context == inf_starting)
3940                 {
3941                   /* Reset val field to force reread of starting value in
3942                      insert_breakpoints.  */
3943                   w->val.reset (nullptr);
3944                   w->val_valid = 0;
3945                 }
3946             }
3947         }
3948         break;
3949       default:
3950         break;
3951       }
3952   }
3953
3954   /* Get rid of the moribund locations.  */
3955   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, bl); ++ix)
3956     decref_bp_location (&bl);
3957   VEC_free (bp_location_p, moribund_locations);
3958 }
3959
3960 /* These functions concern about actual breakpoints inserted in the
3961    target --- to e.g. check if we need to do decr_pc adjustment or if
3962    we need to hop over the bkpt --- so we check for address space
3963    match, not program space.  */
3964
3965 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
3966    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
3967    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
3968    permanent breakpoint.
3969    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
3970      actually single step once before calling insert_breakpoints.
3971    - When continuing from a location with a permanent breakpoint, we
3972      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
3973      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
3974
3975 enum breakpoint_here
3976 breakpoint_here_p (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3977 {
3978   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3979   int any_breakpoint_here = 0;
3980
3981   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3982     {
3983       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
3984           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
3985         continue;
3986
3987       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has BL->OWNER always non-NULL.  */
3988       if ((breakpoint_enabled (bl->owner)
3989            || bl->permanent)
3990           && breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
3991         {
3992           if (overlay_debugging 
3993               && section_is_overlay (bl->section)
3994               && !section_is_mapped (bl->section))
3995             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
3996           else if (bl->permanent)
3997             return permanent_breakpoint_here;
3998           else
3999             any_breakpoint_here = 1;
4000         }
4001     }
4002
4003   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : no_breakpoint_here;
4004 }
4005
4006 /* See breakpoint.h.  */
4007
4008 int
4009 breakpoint_in_range_p (const address_space *aspace,
4010                        CORE_ADDR addr, ULONGEST len)
4011 {
4012   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
4013
4014   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
4015     {
4016       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
4017           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
4018         continue;
4019
4020       if ((breakpoint_enabled (bl->owner)
4021            || bl->permanent)
4022           && breakpoint_location_address_range_overlap (bl, aspace,
4023                                                         addr, len))
4024         {
4025           if (overlay_debugging
4026               && section_is_overlay (bl->section)
4027               && !section_is_mapped (bl->section))
4028             {
4029               /* Unmapped overlay -- can't be a match.  */
4030               continue;
4031             }
4032
4033           return 1;
4034         }
4035     }
4036
4037   return 0;
4038 }
4039
4040 /* Return true if there's a moribund breakpoint at PC.  */
4041
4042 int
4043 moribund_breakpoint_here_p (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
4044 {
4045   struct bp_location *loc;
4046   int ix;
4047
4048   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
4049     if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, pc))
4050       return 1;
4051
4052   return 0;
4053 }
4054
4055 /* Returns non-zero iff BL is inserted at PC, in address space
4056    ASPACE.  */
4057
4058 static int
4059 bp_location_inserted_here_p (struct bp_location *bl,
4060                              const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
4061 {
4062   if (bl->inserted
4063       && breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
4064                                    aspace, pc))
4065     {
4066       if (overlay_debugging
4067           && section_is_overlay (bl->section)
4068           && !section_is_mapped (bl->section))
4069         return 0;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
4070       else
4071         return 1;
4072     }
4073   return 0;
4074 }
4075
4076 /* Returns non-zero iff there's a breakpoint inserted at PC.  */
4077
4078 int
4079 breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
4080 {
4081   struct bp_location **blp, **blp_tmp = NULL;
4082
4083   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (blp, blp_tmp, pc)
4084     {
4085       struct bp_location *bl = *blp;
4086
4087       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
4088           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
4089         continue;
4090
4091       if (bp_location_inserted_here_p (bl, aspace, pc))
4092         return 1;
4093     }
4094   return 0;
4095 }
4096
4097 /* This function returns non-zero iff there is a software breakpoint
4098    inserted at PC.  */
4099
4100 int
4101 software_breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace,
4102                                      CORE_ADDR pc)
4103 {
4104   struct bp_location **blp, **blp_tmp = NULL;
4105
4106   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (blp, blp_tmp, pc)
4107     {
4108       struct bp_location *bl = *blp;
4109
4110       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
4111         continue;
4112
4113       if (bp_location_inserted_here_p (bl, aspace, pc))
4114         return 1;
4115     }
4116
4117   return 0;
4118 }
4119
4120 /* See breakpoint.h.  */
4121
4122 int
4123 hardware_breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace,
4124                                      CORE_ADDR pc)
4125 {
4126   struct bp_location **blp, **blp_tmp = NULL;
4127
4128   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (blp, blp_tmp, pc)
4129     {
4130       struct bp_location *bl = *blp;
4131
4132       if (bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
4133         continue;
4134
4135       if (bp_location_inserted_here_p (bl, aspace, pc))
4136         return 1;
4137     }
4138
4139   return 0;
4140 }
4141
4142 int
4143 hardware_watchpoint_inserted_in_range (const address_space *aspace,
4144                                        CORE_ADDR addr, ULONGEST len)
4145 {
4146   struct breakpoint *bpt;
4147
4148   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
4149     {
4150       struct bp_location *loc;
4151
4152       if (bpt->type != bp_hardware_watchpoint
4153           && bpt->type != bp_access_watchpoint)
4154         continue;
4155
4156       if (!breakpoint_enabled (bpt))
4157         continue;
4158
4159       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
4160         if (loc->pspace->aspace == aspace && loc->inserted)
4161           {
4162             CORE_ADDR l, h;
4163
4164             /* Check for intersection.  */
4165             l = std::max<CORE_ADDR> (loc->address, addr);
4166             h = std::min<CORE_ADDR> (loc->address + loc->length, addr + len);
4167             if (l < h)
4168               return 1;
4169           }
4170     }
4171   return 0;
4172 }
4173 \f
4174
4175 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
4176    in breakpoint.h.  */
4177
4178 int
4179 is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
4180 {
4181   return (ep->type == bp_catchpoint);
4182 }
4183
4184 /* Frees any storage that is part of a bpstat.  Does not walk the
4185    'next' chain.  */
4186
4187 bpstats::~bpstats ()
4188 {
4189   if (bp_location_at != NULL)
4190     decref_bp_location (&bp_location_at);
4191 }
4192
4193 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
4194    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
4195
4196 void
4197 bpstat_clear (bpstat *bsp)
4198 {
4199   bpstat p;
4200   bpstat q;
4201
4202   if (bsp == 0)
4203     return;
4204   p = *bsp;
4205   while (p != NULL)
4206     {
4207       q = p->next;
4208       delete p;
4209       p = q;
4210     }
4211   *bsp = NULL;
4212 }
4213
4214 bpstats::bpstats (const bpstats &other)
4215   : next (NULL),
4216     bp_location_at (other.bp_location_at),
4217     breakpoint_at (other.breakpoint_at),
4218     commands (other.commands),
4219     print (other.print),
4220     stop (other.stop),
4221     print_it (other.print_it)
4222 {
4223   if (other.old_val != NULL)
4224     old_val = release_value (value_copy (other.old_val.get ()));
4225   incref_bp_location (bp_location_at);
4226 }
4227
4228 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
4229    is part of the bpstat is copied as well.  */
4230
4231 bpstat
4232 bpstat_copy (bpstat bs)
4233 {
4234   bpstat p = NULL;
4235   bpstat tmp;
4236   bpstat retval = NULL;
4237
4238   if (bs == NULL)
4239     return bs;
4240
4241   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4242     {
4243       tmp = new bpstats (*bs);
4244
4245       if (p == NULL)
4246         /* This is the first thing in the chain.  */
4247         retval = tmp;
4248       else
4249         p->next = tmp;
4250       p = tmp;
4251     }
4252   p->next = NULL;
4253   return retval;
4254 }
4255
4256 /* Find the bpstat associated with this breakpoint.  */
4257
4258 bpstat
4259 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
4260 {
4261   if (bsp == NULL)
4262     return NULL;
4263
4264   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
4265     {
4266       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
4267         return bsp;
4268     }
4269   return NULL;
4270 }
4271
4272 /* See breakpoint.h.  */
4273
4274 int
4275 bpstat_explains_signal (bpstat bsp, enum gdb_signal sig)
4276 {
4277   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
4278     {
4279       if (bsp->breakpoint_at == NULL)
4280         {
4281           /* A moribund location can never explain a signal other than
4282              GDB_SIGNAL_TRAP.  */
4283           if (sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4284             return 1;
4285         }
4286       else
4287         {
4288           if (bsp->breakpoint_at->ops->explains_signal (bsp->breakpoint_at,
4289                                                         sig))
4290             return 1;
4291         }
4292     }
4293
4294   return 0;
4295 }
4296
4297 /* Put in *NUM the breakpoint number of the first breakpoint we are
4298    stopped at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the
4299    remaining breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be
4300    good for anything but further calls to bpstat_num).
4301
4302    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.
4303    Return -1 if stopped at a breakpoint that has been deleted since
4304    we set it.
4305    Return 1 otherwise.  */
4306
4307 int
4308 bpstat_num (bpstat *bsp, int *num)
4309 {
4310   struct breakpoint *b;
4311
4312   if ((*bsp) == NULL)
4313     return 0;                   /* No more breakpoint values */
4314
4315   /* We assume we'll never have several bpstats that correspond to a
4316      single breakpoint -- otherwise, this function might return the
4317      same number more than once and this will look ugly.  */
4318   b = (*bsp)->breakpoint_at;
4319   *bsp = (*bsp)->next;
4320   if (b == NULL)
4321     return -1;                  /* breakpoint that's been deleted since */
4322
4323   *num = b->number;             /* We have its number */
4324   return 1;
4325 }
4326
4327 /* See breakpoint.h.  */
4328
4329 void
4330 bpstat_clear_actions (void)
4331 {
4332   struct thread_info *tp;
4333   bpstat bs;
4334
4335   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4336     return;
4337
4338   tp = find_thread_ptid (inferior_ptid);
4339   if (tp == NULL)
4340     return;
4341
4342   for (bs = tp->control.stop_bpstat; bs != NULL; bs = bs->next)
4343     {
4344       bs->commands = NULL;
4345       bs->old_val.reset (nullptr);
4346     }
4347 }
4348
4349 /* Called when a command is about to proceed the inferior.  */
4350
4351 static void
4352 breakpoint_about_to_proceed (void)
4353 {
4354   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4355     {
4356       struct thread_info *tp = inferior_thread ();
4357
4358       /* Allow inferior function calls in breakpoint commands to not
4359          interrupt the command list.  When the call finishes
4360          successfully, the inferior will be standing at the same
4361          breakpoint as if nothing happened.  */
4362       if (tp->control.in_infcall)
4363         return;
4364     }
4365
4366   breakpoint_proceeded = 1;
4367 }
4368
4369 /* Return non-zero iff CMD as the first line of a command sequence is `silent'
4370    or its equivalent.  */
4371
4372 static int
4373 command_line_is_silent (struct command_line *cmd)
4374 {
4375   return cmd && (strcmp ("silent", cmd->line) == 0);
4376 }
4377
4378 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at
4379    this location.  Any of these commands could cause the process to
4380    proceed beyond this point, etc.  We look out for such changes by
4381    checking the global "breakpoint_proceeded" after each command.
4382
4383    Returns true if a breakpoint command resumed the inferior.  In that
4384    case, it is the caller's responsibility to recall it again with the
4385    bpstat of the current thread.  */
4386
4387 static int
4388 bpstat_do_actions_1 (bpstat *bsp)
4389 {
4390   bpstat bs;
4391   int again = 0;
4392
4393   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
4394      in bs->commands.  */
4395   if (executing_breakpoint_commands)
4396     return 0;
4397
4398   scoped_restore save_executing
4399     = make_scoped_restore (&executing_breakpoint_commands, 1);
4400
4401   scoped_restore preventer = prevent_dont_repeat ();
4402
4403   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's.  */
4404   bs = *bsp;
4405
4406   breakpoint_proceeded = 0;
4407   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4408     {
4409       struct command_line *cmd = NULL;
4410
4411       /* Take ownership of the BSP's command tree, if it has one.
4412
4413          The command tree could legitimately contain commands like
4414          'step' and 'next', which call clear_proceed_status, which
4415          frees stop_bpstat's command tree.  To make sure this doesn't
4416          free the tree we're executing out from under us, we need to
4417          take ownership of the tree ourselves.  Since a given bpstat's
4418          commands are only executed once, we don't need to copy it; we
4419          can clear the pointer in the bpstat, and make sure we free
4420          the tree when we're done.  */
4421       counted_command_line ccmd = bs->commands;
4422       bs->commands = NULL;
4423       if (ccmd != NULL)
4424         cmd = ccmd.get ();
4425       if (command_line_is_silent (cmd))
4426         {
4427           /* The action has been already done by bpstat_stop_status.  */
4428           cmd = cmd->next;
4429         }
4430
4431       while (cmd != NULL)
4432         {
4433           execute_control_command (cmd);
4434
4435           if (breakpoint_proceeded)
4436             break;
4437           else
4438             cmd = cmd->next;
4439         }
4440
4441       if (breakpoint_proceeded)
4442         {
4443           if (current_ui->async)
4444             /* If we are in async mode, then the target might be still
4445                running, not stopped at any breakpoint, so nothing for
4446                us to do here -- just return to the event loop.  */
4447             ;
4448           else
4449             /* In sync mode, when execute_control_command returns
4450                we're already standing on the next breakpoint.
4451                Breakpoint commands for that stop were not run, since
4452                execute_command does not run breakpoint commands --
4453                only command_line_handler does, but that one is not
4454                involved in execution of breakpoint commands.  So, we
4455                can now execute breakpoint commands.  It should be
4456                noted that making execute_command do bpstat actions is
4457                not an option -- in this case we'll have recursive
4458                invocation of bpstat for each breakpoint with a
4459                command, and can easily blow up GDB stack.  Instead, we
4460                return true, which will trigger the caller to recall us
4461                with the new stop_bpstat.  */
4462             again = 1;
4463           break;
4464         }
4465     }
4466   return again;
4467 }
4468
4469 void
4470 bpstat_do_actions (void)
4471 {
4472   struct cleanup *cleanup_if_error = make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
4473
4474   /* Do any commands attached to breakpoint we are stopped at.  */
4475   while (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
4476          && target_has_execution
4477          && !is_exited (inferior_ptid)
4478          && !is_executing (inferior_ptid))
4479     /* Since in sync mode, bpstat_do_actions may resume the inferior,
4480        and only return when it is stopped at the next breakpoint, we
4481        keep doing breakpoint actions until it returns false to
4482        indicate the inferior was not resumed.  */
4483     if (!bpstat_do_actions_1 (&inferior_thread ()->control.stop_bpstat))
4484       break;
4485
4486   discard_cleanups (cleanup_if_error);
4487 }
4488
4489 /* Print out the (old or new) value associated with a watchpoint.  */
4490
4491 static void
4492 watchpoint_value_print (struct value *val, struct ui_file *stream)
4493 {
4494   if (val == NULL)
4495     fprintf_unfiltered (stream, _("<unreadable>"));
4496   else
4497     {
4498       struct value_print_options opts;
4499       get_user_print_options (&opts);
4500       value_print (val, stream, &opts);
4501     }
4502 }
4503
4504 /* Print the "Thread ID hit" part of "Thread ID hit Breakpoint N" if
4505    debugging multiple threads.  */
4506
4507 void
4508 maybe_print_thread_hit_breakpoint (struct ui_out *uiout)
4509 {
4510   if (uiout->is_mi_like_p ())
4511     return;
4512
4513   uiout->text ("\n");
4514
4515   if (show_thread_that_caused_stop ())
4516     {
4517       const char *name;
4518       struct thread_info *thr = inferior_thread ();
4519
4520       uiout->text ("Thread ");
4521       uiout->field_fmt ("thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
4522
4523       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
4524       if (name != NULL)
4525         {
4526           uiout->text (" \"");
4527           uiout->field_fmt ("name", "%s", name);
4528           uiout->text ("\"");
4529         }
4530
4531       uiout->text (" hit ");
4532     }
4533 }
4534
4535 /* Generic routine for printing messages indicating why we
4536    stopped.  The behavior of this function depends on the value
4537    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
4538    may decide not to print anything here and delegate the task to
4539    normal_stop().  */
4540
4541 static enum print_stop_action
4542 print_bp_stop_message (bpstat bs)
4543 {
4544   switch (bs->print_it)
4545     {
4546     case print_it_noop:
4547       /* Nothing should be printed for this bpstat entry.  */
4548       return PRINT_UNKNOWN;
4549       break;
4550
4551     case print_it_done:
4552       /* We still want to print the frame, but we already printed the
4553          relevant messages.  */
4554       return PRINT_SRC_AND_LOC;
4555       break;
4556
4557     case print_it_normal:
4558       {
4559         struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
4560
4561         /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
4562            which has since been deleted.  */
4563         if (b == NULL)
4564           return PRINT_UNKNOWN;
4565
4566         /* Normal case.  Call the breakpoint's print_it method.  */
4567         return b->ops->print_it (bs);
4568       }
4569       break;
4570
4571     default:
4572       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4573                       _("print_bp_stop_message: unrecognized enum value"));
4574       break;
4575     }
4576 }
4577
4578 /* A helper function that prints a shared library stopped event.  */
4579
4580 static void
4581 print_solib_event (int is_catchpoint)
4582 {
4583   bool any_deleted = !current_program_space->deleted_solibs.empty ();
4584   bool any_added = !current_program_space->added_solibs.empty ();
4585
4586   if (!is_catchpoint)
4587     {
4588       if (any_added || any_deleted)
4589         current_uiout->text (_("Stopped due to shared library event:\n"));
4590       else
4591         current_uiout->text (_("Stopped due to shared library event (no "
4592                                "libraries added or removed)\n"));
4593     }
4594
4595   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
4596     current_uiout->field_string ("reason",
4597                                  async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SOLIB_EVENT));
4598
4599   if (any_deleted)
4600     {
4601       current_uiout->text (_("  Inferior unloaded "));
4602       ui_out_emit_list list_emitter (current_uiout, "removed");
4603       for (int ix = 0; ix < current_program_space->deleted_solibs.size (); ix++)
4604         {
4605           const std::string &name = current_program_space->deleted_solibs[ix];
4606
4607           if (ix > 0)
4608             current_uiout->text ("    ");
4609           current_uiout->field_string ("library", name);
4610           current_uiout->text ("\n");
4611         }
4612     }
4613
4614   if (any_added)
4615     {
4616       current_uiout->text (_("  Inferior loaded "));
4617       ui_out_emit_list list_emitter (current_uiout, "added");
4618       bool first = true;
4619       for (so_list *iter : current_program_space->added_solibs)
4620         {
4621           if (!first)
4622             current_uiout->text ("    ");
4623           first = false;
4624           current_uiout->field_string ("library", iter->so_name);
4625           current_uiout->text ("\n");
4626         }
4627     }
4628 }
4629
4630 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
4631    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
4632    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  KIND is
4633    the target_waitkind for the stopping event.  This
4634    routine calls the generic print routine for printing a message
4635    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
4636    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
4637    routine is one of:
4638
4639    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing.
4640    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
4641    code to print the location.  An example is 
4642    "Breakpoint 1, " which should be followed by
4643    the location.
4644    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
4645    to also print the location part of the message.
4646    An example is the catch/throw messages, which
4647    don't require a location appended to the end.
4648    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
4649    further info to be printed.  */
4650
4651 enum print_stop_action
4652 bpstat_print (bpstat bs, int kind)
4653 {
4654   enum print_stop_action val;
4655
4656   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
4657      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
4658      That probably could (should) be changed, provided care is taken
4659      with respect to bpstat_explains_signal).  */
4660   for (; bs; bs = bs->next)
4661     {
4662       val = print_bp_stop_message (bs);
4663       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
4664           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
4665           || val == PRINT_NOTHING)
4666         return val;
4667     }
4668
4669   /* If we had hit a shared library event breakpoint,
4670      print_bp_stop_message would print out this message.  If we hit an
4671      OS-level shared library event, do the same thing.  */
4672   if (kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
4673     {
4674       print_solib_event (0);
4675       return PRINT_NOTHING;
4676     }
4677
4678   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
4679      with and nothing was printed.  */
4680   return PRINT_UNKNOWN;
4681 }
4682
4683 /* Evaluate the boolean expression EXP and return the result.  */
4684
4685 static bool
4686 breakpoint_cond_eval (expression *exp)
4687 {
4688   struct value *mark = value_mark ();
4689   bool res = value_true (evaluate_expression (exp));
4690
4691   value_free_to_mark (mark);
4692   return res;
4693 }
4694
4695 /* Allocate a new bpstat.  Link it to the FIFO list by BS_LINK_POINTER.  */
4696
4697 bpstats::bpstats (struct bp_location *bl, bpstat **bs_link_pointer)
4698   : next (NULL),
4699     bp_location_at (bl),
4700     breakpoint_at (bl->owner),
4701     commands (NULL),
4702     print (0),
4703     stop (0),
4704     print_it (print_it_normal)
4705 {
4706   incref_bp_location (bl);
4707   **bs_link_pointer = this;
4708   *bs_link_pointer = &next;
4709 }
4710
4711 bpstats::bpstats ()
4712   : next (NULL),
4713     bp_location_at (NULL),
4714     breakpoint_at (NULL),
4715     commands (NULL),
4716     print (0),
4717     stop (0),
4718     print_it (print_it_normal)
4719 {
4720 }
4721 \f
4722 /* The target has stopped with waitstatus WS.  Check if any hardware
4723    watchpoints have triggered, according to the target.  */
4724
4725 int
4726 watchpoints_triggered (struct target_waitstatus *ws)
4727 {
4728   bool stopped_by_watchpoint = target_stopped_by_watchpoint ();
4729   CORE_ADDR addr;
4730   struct breakpoint *b;
4731
4732   if (!stopped_by_watchpoint)
4733     {
4734       /* We were not stopped by a watchpoint.  Mark all watchpoints
4735          as not triggered.  */
4736       ALL_BREAKPOINTS (b)
4737         if (is_hardware_watchpoint (b))
4738           {
4739             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4740
4741             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4742           }
4743
4744       return 0;
4745     }
4746
4747   if (!target_stopped_data_address (current_top_target (), &addr))
4748     {
4749       /* We were stopped by a watchpoint, but we don't know where.
4750          Mark all watchpoints as unknown.  */
4751       ALL_BREAKPOINTS (b)
4752         if (is_hardware_watchpoint (b))
4753           {
4754             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4755
4756             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_unknown;
4757           }
4758
4759       return 1;
4760     }
4761
4762   /* The target could report the data address.  Mark watchpoints
4763      affected by this data address as triggered, and all others as not
4764      triggered.  */
4765
4766   ALL_BREAKPOINTS (b)
4767     if (is_hardware_watchpoint (b))
4768       {
4769         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4770         struct bp_location *loc;
4771
4772         w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4773         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
4774           {
4775             if (is_masked_watchpoint (b))
4776               {
4777                 CORE_ADDR newaddr = addr & w->hw_wp_mask;
4778                 CORE_ADDR start = loc->address & w->hw_wp_mask;
4779
4780                 if (newaddr == start)
4781                   {
4782                     w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4783                     break;
4784                   }
4785               }
4786             /* Exact match not required.  Within range is sufficient.  */
4787             else if (target_watchpoint_addr_within_range (current_top_target (),
4788                                                          addr, loc->address,
4789                                                          loc->length))
4790               {
4791                 w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4792                 break;
4793               }
4794           }
4795       }
4796
4797   return 1;
4798 }
4799
4800 /* Possible return values for watchpoint_check.  */
4801 enum wp_check_result
4802   {
4803     /* The watchpoint has been deleted.  */
4804     WP_DELETED = 1,
4805
4806     /* The value has changed.  */
4807     WP_VALUE_CHANGED = 2,
4808
4809     /* The value has not changed.  */
4810     WP_VALUE_NOT_CHANGED = 3,
4811
4812     /* Ignore this watchpoint, no matter if the value changed or not.  */
4813     WP_IGNORE = 4,
4814   };
4815
4816 #define BP_TEMPFLAG 1
4817 #define BP_HARDWAREFLAG 2
4818
4819 /* Evaluate watchpoint condition expression and check if its value
4820    changed.  */
4821
4822 static wp_check_result
4823 watchpoint_check (bpstat bs)
4824 {
4825   struct watchpoint *b;
4826   struct frame_info *fr;
4827   int within_current_scope;
4828
4829   /* BS is built from an existing struct breakpoint.  */
4830   gdb_assert (bs->breakpoint_at != NULL);
4831   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4832
4833   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
4834      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
4835      that was used to create the watchpoint.  */
4836   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
4837     return WP_IGNORE;
4838
4839   if (b->exp_valid_block == NULL)
4840     within_current_scope = 1;
4841   else
4842     {
4843       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
4844       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (frame);
4845       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (frame);
4846
4847       /* stack_frame_destroyed_p() returns a non-zero value if we're
4848          still in the function but the stack frame has already been
4849          invalidated.  Since we can't rely on the values of local
4850          variables after the stack has been destroyed, we are treating
4851          the watchpoint in that state as `not changed' without further
4852          checking.  Don't mark watchpoints as changed if the current
4853          frame is in an epilogue - even if they are in some other
4854          frame, our view of the stack is likely to be wrong and
4855          frame_find_by_id could error out.  */
4856       if (gdbarch_stack_frame_destroyed_p (frame_arch, frame_pc))
4857         return WP_IGNORE;
4858
4859       fr = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
4860       within_current_scope = (fr != NULL);
4861
4862       /* If we've gotten confused in the unwinder, we might have
4863          returned a frame that can't describe this variable.  */
4864       if (within_current_scope)
4865         {
4866           struct symbol *function;
4867
4868           function = get_frame_function (fr);
4869           if (function == NULL
4870               || !contained_in (b->exp_valid_block,
4871                                 SYMBOL_BLOCK_VALUE (function)))
4872             within_current_scope = 0;
4873         }
4874
4875       if (within_current_scope)
4876         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
4877            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
4878            the user.  */
4879         select_frame (fr);
4880     }
4881
4882   if (within_current_scope)
4883     {
4884       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a *long*
4885          time before we return to the command level and call
4886          free_all_values.  We can't call free_all_values because we
4887          might be in the middle of evaluating a function call.  */
4888
4889       int pc = 0;
4890       struct value *mark;
4891       struct value *new_val;
4892
4893       if (is_masked_watchpoint (b))
4894         /* Since we don't know the exact trigger address (from
4895            stopped_data_address), just tell the user we've triggered
4896            a mask watchpoint.  */
4897         return WP_VALUE_CHANGED;
4898
4899       mark = value_mark ();
4900       fetch_subexp_value (b->exp.get (), &pc, &new_val, NULL, NULL, 0);
4901
4902       if (b->val_bitsize != 0)
4903         new_val = extract_bitfield_from_watchpoint_value (b, new_val);
4904
4905       /* We use value_equal_contents instead of value_equal because
4906          the latter coerces an array to a pointer, thus comparing just
4907          the address of the array instead of its contents.  This is
4908          not what we want.  */
4909       if ((b->val != NULL) != (new_val != NULL)
4910           || (b->val != NULL && !value_equal_contents (b->val.get (),
4911                                                        new_val)))
4912         {
4913           bs->old_val = b->val;
4914           b->val = release_value (new_val);
4915           b->val_valid = 1;
4916           if (new_val != NULL)
4917             value_free_to_mark (mark);
4918           return WP_VALUE_CHANGED;
4919         }
4920       else
4921         {
4922           /* Nothing changed.  */
4923           value_free_to_mark (mark);
4924           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
4925         }
4926     }
4927   else
4928     {
4929       /* This seems like the only logical thing to do because
4930          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
4931          we reenter the block in which it is valid it contains
4932          garbage (in the case of a function, it may have two
4933          garbage values, one before and one after the prologue).
4934          So we can't even detect the first assignment to it and
4935          watch after that (since the garbage may or may not equal
4936          the first value assigned).  */
4937       /* We print all the stop information in
4938          breakpoint_ops->print_it, but in this case, by the time we
4939          call breakpoint_ops->print_it this bp will be deleted
4940          already.  So we have no choice but print the information
4941          here.  */
4942
4943       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
4944         {
4945           struct ui_out *uiout = current_uiout;
4946
4947           if (uiout->is_mi_like_p ())
4948             uiout->field_string
4949               ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_SCOPE));
4950           uiout->text ("\nWatchpoint ");
4951           uiout->field_int ("wpnum", b->number);
4952           uiout->text (" deleted because the program has left the block in\n"
4953                        "which its expression is valid.\n");
4954         }
4955
4956       /* Make sure the watchpoint's commands aren't executed.  */
4957       b->commands = NULL;
4958       watchpoint_del_at_next_stop (b);
4959
4960       return WP_DELETED;
4961     }
4962 }
4963
4964 /* Return true if it looks like target has stopped due to hitting
4965    breakpoint location BL.  This function does not check if we should
4966    stop, only if BL explains the stop.  */
4967
4968 static int
4969 bpstat_check_location (const struct bp_location *bl,
4970                        const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
4971                        const struct target_waitstatus *ws)
4972 {
4973   struct breakpoint *b = bl->owner;
4974
4975   /* BL is from an existing breakpoint.  */
4976   gdb_assert (b != NULL);
4977
4978   return b->ops->breakpoint_hit (bl, aspace, bp_addr, ws);
4979 }
4980
4981 /* Determine if the watched values have actually changed, and we
4982    should stop.  If not, set BS->stop to 0.  */
4983
4984 static void
4985 bpstat_check_watchpoint (bpstat bs)
4986 {
4987   const struct bp_location *bl;
4988   struct watchpoint *b;
4989
4990   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
4991   bl = bs->bp_location_at;
4992   gdb_assert (bl != NULL);
4993   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4994   gdb_assert (b != NULL);
4995
4996     {
4997       int must_check_value = 0;
4998       
4999       if (b->type == bp_watchpoint)
5000         /* For a software watchpoint, we must always check the
5001            watched value.  */
5002         must_check_value = 1;
5003       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_yes)
5004         /* We have a hardware watchpoint (read, write, or access)
5005            and the target earlier reported an address watched by
5006            this watchpoint.  */
5007         must_check_value = 1;
5008       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_unknown
5009                && b->type == bp_hardware_watchpoint)
5010         /* We were stopped by a hardware watchpoint, but the target could
5011            not report the data address.  We must check the watchpoint's
5012            value.  Access and read watchpoints are out of luck; without
5013            a data address, we can't figure it out.  */
5014         must_check_value = 1;
5015
5016       if (must_check_value)
5017         {
5018           wp_check_result e;
5019
5020           TRY
5021             {
5022               e = watchpoint_check (bs);
5023             }
5024           CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
5025             {
5026               exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
5027                                  "Error evaluating expression "
5028                                  "for watchpoint %d\n",
5029                                  b->number);
5030
5031               SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
5032                 {
5033                   printf_filtered (_("Watchpoint %d deleted.\n"),
5034                                    b->number);
5035                 }
5036               watchpoint_del_at_next_stop (b);
5037               e = WP_DELETED;
5038             }
5039           END_CATCH
5040
5041           switch (e)
5042             {
5043             case WP_DELETED:
5044               /* We've already printed what needs to be printed.  */
5045               bs->print_it = print_it_done;
5046               /* Stop.  */
5047               break;
5048             case WP_IGNORE:
5049               bs->print_it = print_it_noop;
5050               bs->stop = 0;
5051               break;
5052             case WP_VALUE_CHANGED:
5053               if (b->type == bp_read_watchpoint)
5054                 {
5055                   /* There are two cases to consider here:
5056
5057                      1. We're watching the triggered memory for reads.
5058                      In that case, trust the target, and always report
5059                      the watchpoint hit to the user.  Even though
5060                      reads don't cause value changes, the value may
5061                      have changed since the last time it was read, and
5062                      since we're not trapping writes, we will not see
5063                      those, and as such we should ignore our notion of
5064                      old value.
5065
5066                      2. We're watching the triggered memory for both
5067                      reads and writes.  There are two ways this may
5068                      happen:
5069
5070                      2.1. This is a target that can't break on data
5071                      reads only, but can break on accesses (reads or
5072                      writes), such as e.g., x86.  We detect this case
5073                      at the time we try to insert read watchpoints.
5074
5075                      2.2. Otherwise, the target supports read
5076                      watchpoints, but, the user set an access or write
5077                      watchpoint watching the same memory as this read
5078                      watchpoint.
5079
5080                      If we're watching memory writes as well as reads,
5081                      ignore watchpoint hits when we find that the
5082                      value hasn't changed, as reads don't cause
5083                      changes.  This still gives false positives when
5084                      the program writes the same value to memory as
5085                      what there was already in memory (we will confuse
5086                      it for a read), but it's much better than
5087                      nothing.  */
5088
5089                   int other_write_watchpoint = 0;
5090
5091                   if (bl->watchpoint_type == hw_read)
5092                     {
5093                       struct breakpoint *other_b;
5094
5095                       ALL_BREAKPOINTS (other_b)
5096                         if (other_b->type == bp_hardware_watchpoint
5097                             || other_b->type == bp_access_watchpoint)
5098                           {
5099                             struct watchpoint *other_w =
5100                               (struct watchpoint *) other_b;
5101
5102                             if (other_w->watchpoint_triggered
5103                                 == watch_triggered_yes)
5104                               {
5105                                 other_write_watchpoint = 1;
5106                                 break;
5107                               }
5108                           }
5109                     }
5110
5111                   if (other_write_watchpoint
5112                       || bl->watchpoint_type == hw_access)
5113                     {
5114                       /* We're watching the same memory for writes,
5115                          and the value changed since the last time we
5116                          updated it, so this trap must be for a write.
5117                          Ignore it.  */
5118                       bs->print_it = print_it_noop;
5119                       bs->stop = 0;
5120                     }
5121                 }
5122               break;
5123             case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
5124               if (b->type == bp_hardware_watchpoint
5125                   || b->type == bp_watchpoint)
5126                 {
5127                   /* Don't stop: write watchpoints shouldn't fire if
5128                      the value hasn't changed.  */
5129                   bs->print_it = print_it_noop;
5130                   bs->stop = 0;
5131                 }
5132               /* Stop.  */
5133               break;
5134             default:
5135               /* Can't happen.  */
5136               break;
5137             }
5138         }
5139       else      /* must_check_value == 0 */
5140         {
5141           /* This is a case where some watchpoint(s) triggered, but
5142              not at the address of this watchpoint, or else no
5143              watchpoint triggered after all.  So don't print
5144              anything for this watchpoint.  */
5145           bs->print_it = print_it_noop;
5146           bs->stop = 0;
5147         }
5148     }
5149 }
5150
5151 /* For breakpoints that are currently marked as telling gdb to stop,
5152    check conditions (condition proper, frame, thread and ignore count)
5153    of breakpoint referred to by BS.  If we should not stop for this
5154    breakpoint, set BS->stop to 0.  */
5155
5156 static void
5157 bpstat_check_breakpoint_conditions (bpstat bs, ptid_t ptid)
5158 {
5159   const struct bp_location *bl;
5160   struct breakpoint *b;
5161   /* Assume stop.  */
5162   bool condition_result = true;
5163   struct expression *cond;
5164
5165   gdb_assert (bs->stop);
5166
5167   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
5168   bl = bs->bp_location_at;
5169   gdb_assert (bl != NULL);
5170   b = bs->breakpoint_at;
5171   gdb_assert (b != NULL);
5172
5173   /* Even if the target evaluated the condition on its end and notified GDB, we
5174      need to do so again since GDB does not know if we stopped due to a
5175      breakpoint or a single step breakpoint.  */
5176
5177   if (frame_id_p (b->frame_id)
5178       && !frame_id_eq (b->frame_id, get_stack_frame_id (get_current_frame ())))
5179     {
5180       bs->stop = 0;
5181       return;
5182     }
5183
5184   /* If this is a thread/task-specific breakpoint, don't waste cpu
5185      evaluating the condition if this isn't the specified
5186      thread/task.  */
5187   if ((b->thread != -1 && b->thread != ptid_to_global_thread_id (ptid))
5188       || (b->task != 0 && b->task != ada_get_task_number (ptid)))
5189
5190     {
5191       bs->stop = 0;
5192       return;
5193     }
5194
5195   /* Evaluate extension language breakpoints that have a "stop" method
5196      implemented.  */
5197   bs->stop = breakpoint_ext_lang_cond_says_stop (b);
5198
5199   if (is_watchpoint (b))
5200     {
5201       struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
5202
5203       cond = w->cond_exp.get ();
5204     }
5205   else
5206     cond = bl->cond.get ();
5207
5208   if (cond && b->disposition != disp_del_at_next_stop)
5209     {
5210       int within_current_scope = 1;
5211       struct watchpoint * w;
5212
5213       /* We use value_mark and value_free_to_mark because it could
5214          be a long time before we return to the command level and
5215          call free_all_values.  We can't call free_all_values
5216          because we might be in the middle of evaluating a
5217          function call.  */
5218       struct value *mark = value_mark ();
5219
5220       if (is_watchpoint (b))
5221         w = (struct watchpoint *) b;
5222       else
5223         w = NULL;
5224
5225       /* Need to select the frame, with all that implies so that
5226          the conditions will have the right context.  Because we
5227          use the frame, we will not see an inlined function's
5228          variables when we arrive at a breakpoint at the start
5229          of the inlined function; the current frame will be the
5230          call site.  */
5231       if (w == NULL || w->cond_exp_valid_block == NULL)
5232         select_frame (get_current_frame ());
5233       else
5234         {
5235           struct frame_info *frame;
5236
5237           /* For local watchpoint expressions, which particular
5238              instance of a local is being watched matters, so we
5239              keep track of the frame to evaluate the expression
5240              in.  To evaluate the condition however, it doesn't
5241              really matter which instantiation of the function
5242              where the condition makes sense triggers the
5243              watchpoint.  This allows an expression like "watch
5244              global if q > 10" set in `func', catch writes to
5245              global on all threads that call `func', or catch
5246              writes on all recursive calls of `func' by a single
5247              thread.  We simply always evaluate the condition in
5248              the innermost frame that's executing where it makes
5249              sense to evaluate the condition.  It seems
5250              intuitive.  */
5251           frame = block_innermost_frame (w->cond_exp_valid_block);
5252           if (frame != NULL)
5253             select_frame (frame);
5254           else
5255             within_current_scope = 0;
5256         }
5257       if (within_current_scope)
5258         {
5259           TRY
5260             {
5261               condition_result = breakpoint_cond_eval (cond);
5262             }
5263           CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
5264             {
5265               exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
5266                                  "Error in testing breakpoint condition:\n");
5267             }
5268           END_CATCH
5269         }
5270       else
5271         {
5272           warning (_("Watchpoint condition cannot be tested "
5273                      "in the current scope"));
5274           /* If we failed to set the right context for this
5275              watchpoint, unconditionally report it.  */
5276         }
5277       /* FIXME-someday, should give breakpoint #.  */
5278       value_free_to_mark (mark);
5279     }
5280
5281   if (cond && !condition_result)
5282     {
5283       bs->stop = 0;
5284     }
5285   else if (b->ignore_count > 0)
5286     {
5287       b->ignore_count--;
5288       bs->stop = 0;
5289       /* Increase the hit count even though we don't stop.  */
5290       ++(b->hit_count);
5291       gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
5292     }   
5293 }
5294
5295 /* Returns true if we need to track moribund locations of LOC's type
5296    on the current target.  */
5297
5298 static int
5299 need_moribund_for_location_type (struct bp_location *loc)
5300 {
5301   return ((loc->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
5302            && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
5303           || (loc->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
5304               && !target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()));
5305 }
5306
5307 /* See breakpoint.h.  */
5308
5309 bpstat
5310 build_bpstat_chain (const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
5311                     const struct target_waitstatus *ws)
5312 {
5313   struct breakpoint *b;
5314   bpstat bs_head = NULL, *bs_link = &bs_head;
5315
5316   ALL_BREAKPOINTS (b)
5317     {
5318       if (!breakpoint_enabled (b))
5319         continue;
5320
5321       for (bp_location *bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
5322         {
5323           /* For hardware watchpoints, we look only at the first
5324              location.  The watchpoint_check function will work on the
5325              entire expression, not the individual locations.  For
5326              read watchpoints, the watchpoints_triggered function has
5327              checked all locations already.  */
5328           if (b->type == bp_hardware_watchpoint && bl != b->loc)
5329             break;
5330
5331           if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled)
5332             continue;
5333
5334           if (!bpstat_check_location (bl, aspace, bp_addr, ws))
5335             continue;
5336
5337           /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address
5338              matches.  */
5339
5340           bpstat bs = new bpstats (bl, &bs_link);       /* Alloc a bpstat to
5341                                                            explain stop.  */
5342
5343           /* Assume we stop.  Should we find a watchpoint that is not
5344              actually triggered, or if the condition of the breakpoint
5345              evaluates as false, we'll reset 'stop' to 0.  */
5346           bs->stop = 1;
5347           bs->print = 1;
5348
5349           /* If this is a scope breakpoint, mark the associated
5350              watchpoint as triggered so that we will handle the
5351              out-of-scope event.  We'll get to the watchpoint next
5352              iteration.  */
5353           if (b->type == bp_watchpoint_scope && b->related_breakpoint != b)
5354             {
5355               struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b->related_breakpoint;
5356
5357               w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
5358             }
5359         }
5360     }
5361
5362   /* Check if a moribund breakpoint explains the stop.  */
5363   if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
5364       || !target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ())
5365     {
5366       bp_location *loc;
5367
5368       for (int ix = 0;
5369            VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
5370         {
5371           if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, bp_addr)
5372               && need_moribund_for_location_type (loc))
5373             {
5374               bpstat bs = new bpstats (loc, &bs_link);
5375               /* For hits of moribund locations, we should just proceed.  */
5376               bs->stop = 0;
5377               bs->print = 0;
5378               bs->print_it = print_it_noop;
5379             }
5380         }
5381     }
5382
5383   return bs_head;
5384 }
5385
5386 /* See breakpoint.h.  */
5387
5388 bpstat
5389 bpstat_stop_status (const address_space *aspace,
5390                     CORE_ADDR bp_addr, ptid_t ptid,
5391                     const struct target_waitstatus *ws,
5392                     bpstat stop_chain)
5393 {
5394   struct breakpoint *b = NULL;
5395   /* First item of allocated bpstat's.  */
5396   bpstat bs_head = stop_chain;
5397   bpstat bs;
5398   int need_remove_insert;
5399   int removed_any;
5400
5401   /* First, build the bpstat chain with locations that explain a
5402      target stop, while being careful to not set the target running,
5403      as that may invalidate locations (in particular watchpoint
5404      locations are recreated).  Resuming will happen here with
5405      breakpoint conditions or watchpoint expressions that include
5406      inferior function calls.  */
5407   if (bs_head == NULL)
5408     bs_head = build_bpstat_chain (aspace, bp_addr, ws);
5409
5410   /* A bit of special processing for shlib breakpoints.  We need to
5411      process solib loading here, so that the lists of loaded and
5412      unloaded libraries are correct before we handle "catch load" and
5413      "catch unload".  */
5414   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5415     {
5416       if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
5417         {
5418           handle_solib_event ();
5419           break;
5420         }
5421     }
5422
5423   /* Now go through the locations that caused the target to stop, and
5424      check whether we're interested in reporting this stop to higher
5425      layers, or whether we should resume the target transparently.  */
5426
5427   removed_any = 0;
5428
5429   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5430     {
5431       if (!bs->stop)
5432         continue;
5433
5434       b = bs->breakpoint_at;
5435       b->ops->check_status (bs);
5436       if (bs->stop)
5437         {
5438           bpstat_check_breakpoint_conditions (bs, ptid);
5439
5440           if (bs->stop)
5441             {
5442               ++(b->hit_count);
5443               gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
5444
5445               /* We will stop here.  */
5446               if (b->disposition == disp_disable)
5447                 {
5448                   --(b->enable_count);
5449                   if (b->enable_count <= 0)
5450                     b->enable_state = bp_disabled;
5451                   removed_any = 1;
5452                 }
5453               if (b->silent)
5454                 bs->print = 0;
5455               bs->commands = b->commands;
5456               if (command_line_is_silent (bs->commands
5457                                           ? bs->commands.get () : NULL))
5458                 bs->print = 0;
5459
5460               b->ops->after_condition_true (bs);
5461             }
5462
5463         }
5464
5465       /* Print nothing for this entry if we don't stop or don't
5466          print.  */
5467       if (!bs->stop || !bs->print)
5468         bs->print_it = print_it_noop;
5469     }
5470
5471   /* If we aren't stopping, the value of some hardware watchpoint may
5472      not have changed, but the intermediate memory locations we are
5473      watching may have.  Don't bother if we're stopping; this will get
5474      done later.  */
5475   need_remove_insert = 0;
5476   if (! bpstat_causes_stop (bs_head))
5477     for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5478       if (!bs->stop
5479           && bs->breakpoint_at
5480           && is_hardware_watchpoint (bs->breakpoint_at))
5481         {
5482           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
5483
5484           update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
5485           need_remove_insert = 1;
5486         }
5487
5488   if (need_remove_insert)
5489     update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
5490   else if (removed_any)
5491     update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
5492
5493   return bs_head;
5494 }
5495
5496 static void
5497 handle_jit_event (void)
5498 {
5499   struct frame_info *frame;
5500   struct gdbarch *gdbarch;
5501
5502   if (debug_infrun)
5503     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "handling bp_jit_event\n");
5504
5505   /* Switch terminal for any messages produced by
5506      breakpoint_re_set.  */
5507   target_terminal::ours_for_output ();
5508
5509   frame = get_current_frame ();
5510   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5511
5512   jit_event_handler (gdbarch);
5513
5514   target_terminal::inferior ();
5515 }
5516
5517 /* Prepare WHAT final decision for infrun.  */
5518
5519 /* Decide what infrun needs to do with this bpstat.  */
5520
5521 struct bpstat_what
5522 bpstat_what (bpstat bs_head)
5523 {
5524   struct bpstat_what retval;
5525   bpstat bs;
5526
5527   retval.main_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5528   retval.call_dummy = STOP_NONE;
5529   retval.is_longjmp = 0;
5530
5531   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5532     {
5533       /* Extract this BS's action.  After processing each BS, we check
5534          if its action overrides all we've seem so far.  */
5535       enum bpstat_what_main_action this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5536       enum bptype bptype;
5537
5538       if (bs->breakpoint_at == NULL)
5539         {
5540           /* I suspect this can happen if it was a momentary
5541              breakpoint which has since been deleted.  */
5542           bptype = bp_none;
5543         }
5544       else
5545         bptype = bs->breakpoint_at->type;
5546
5547       switch (bptype)
5548         {
5549         case bp_none:
5550           break;
5551         case bp_breakpoint:
5552         case bp_hardware_breakpoint:
5553         case bp_single_step:
5554         case bp_until:
5555         case bp_finish:
5556         case bp_shlib_event:
5557           if (bs->stop)
5558             {
5559               if (bs->print)
5560                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5561               else
5562                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5563             }
5564           else
5565             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5566           break;
5567         case bp_watchpoint:
5568         case bp_hardware_watchpoint:
5569         case bp_read_watchpoint:
5570         case bp_access_watchpoint:
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             {
5580               /* There was a watchpoint, but we're not stopping.
5581                  This requires no further action.  */
5582             }
5583           break;
5584         case bp_longjmp:
5585         case bp_longjmp_call_dummy:
5586         case bp_exception:
5587           if (bs->stop)
5588             {
5589               this_action = BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME;
5590               retval.is_longjmp = bptype != bp_exception;
5591             }
5592           else
5593             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5594           break;
5595         case bp_longjmp_resume:
5596         case bp_exception_resume:
5597           if (bs->stop)
5598             {
5599               this_action = BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME;
5600               retval.is_longjmp = bptype == bp_longjmp_resume;
5601             }
5602           else
5603             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5604           break;
5605         case bp_step_resume:
5606           if (bs->stop)
5607             this_action = BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME;
5608           else
5609             {
5610               /* It is for the wrong frame.  */
5611               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5612             }
5613           break;
5614         case bp_hp_step_resume:
5615           if (bs->stop)
5616             this_action = BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME;
5617           else
5618             {
5619               /* It is for the wrong frame.  */
5620               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5621             }
5622           break;
5623         case bp_watchpoint_scope:
5624         case bp_thread_event:
5625         case bp_overlay_event:
5626         case bp_longjmp_master:
5627         case bp_std_terminate_master:
5628         case bp_exception_master:
5629           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5630           break;
5631         case bp_catchpoint:
5632           if (bs->stop)
5633             {
5634               if (bs->print)
5635                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5636               else
5637                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5638             }
5639           else
5640             {
5641               /* There was a catchpoint, but we're not stopping.
5642                  This requires no further action.  */
5643             }
5644           break;
5645         case bp_jit_event:
5646           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5647           break;
5648         case bp_call_dummy:
5649           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5650              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5651           retval.call_dummy = STOP_STACK_DUMMY;
5652           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5653           break;
5654         case bp_std_terminate:
5655           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5656              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5657           retval.call_dummy = STOP_STD_TERMINATE;
5658           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5659           break;
5660         case bp_tracepoint:
5661         case bp_fast_tracepoint:
5662         case bp_static_tracepoint:
5663           /* Tracepoint hits should not be reported back to GDB, and
5664              if one got through somehow, it should have been filtered
5665              out already.  */
5666           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5667                           _("bpstat_what: tracepoint encountered"));
5668           break;
5669         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5670           /* Step over it (and insert bp_gnu_ifunc_resolver_return).  */
5671           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5672           break;
5673         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5674           /* The breakpoint will be removed, execution will restart from the
5675              PC of the former breakpoint.  */
5676           this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5677           break;
5678
5679         case bp_dprintf:
5680           if (bs->stop)
5681             this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5682           else
5683             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5684           break;
5685
5686         default:
5687           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5688                           _("bpstat_what: unhandled bptype %d"), (int) bptype);
5689         }
5690
5691       retval.main_action = std::max (retval.main_action, this_action);
5692     }
5693
5694   return retval;
5695 }
5696
5697 void
5698 bpstat_run_callbacks (bpstat bs_head)
5699 {
5700   bpstat bs;
5701
5702   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5703     {
5704       struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
5705
5706       if (b == NULL)
5707         continue;
5708       switch (b->type)
5709         {
5710         case bp_jit_event:
5711           handle_jit_event ();
5712           break;
5713         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5714           gnu_ifunc_resolver_stop (b);
5715           break;
5716         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5717           gnu_ifunc_resolver_return_stop (b);
5718           break;
5719         }
5720     }
5721 }
5722
5723 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
5724    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
5725    just to things like whether watchpoints are set.  */
5726
5727 int
5728 bpstat_should_step (void)
5729 {
5730   struct breakpoint *b;
5731
5732   ALL_BREAKPOINTS (b)
5733     if (breakpoint_enabled (b) && b->type == bp_watchpoint && b->loc != NULL)
5734       return 1;
5735   return 0;
5736 }
5737
5738 int
5739 bpstat_causes_stop (bpstat bs)
5740 {
5741   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
5742     if (bs->stop)
5743       return 1;
5744
5745   return 0;
5746 }
5747
5748 \f
5749
5750 /* Compute a string of spaces suitable to indent the next line
5751    so it starts at the position corresponding to the table column
5752    named COL_NAME in the currently active table of UIOUT.  */
5753
5754 static char *
5755 wrap_indent_at_field (struct ui_out *uiout, const char *col_name)
5756 {
5757   static char wrap_indent[80];
5758   int i, total_width, width, align;
5759   const char *text;
5760
5761   total_width = 0;
5762   for (i = 1; uiout->query_table_field (i, &width, &align, &text); i++)
5763     {
5764       if (strcmp (text, col_name) == 0)
5765         {
5766           gdb_assert (total_width < sizeof wrap_indent);
5767           memset (wrap_indent, ' ', total_width);
5768           wrap_indent[total_width] = 0;
5769
5770           return wrap_indent;
5771         }
5772
5773       total_width += width + 1;
5774     }
5775
5776   return NULL;
5777 }
5778
5779 /* Determine if the locations of this breakpoint will have their conditions
5780    evaluated by the target, host or a mix of both.  Returns the following:
5781
5782     "host": Host evals condition.
5783     "host or target": Host or Target evals condition.
5784     "target": Target evals condition.
5785 */
5786
5787 static const char *
5788 bp_condition_evaluator (struct breakpoint *b)
5789 {
5790   struct bp_location *bl;
5791   char host_evals = 0;
5792   char target_evals = 0;
5793
5794   if (!b)
5795     return NULL;
5796
5797   if (!is_breakpoint (b))
5798     return NULL;
5799
5800   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5801       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5802     return condition_evaluation_host;
5803
5804   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
5805     {
5806       if (bl->cond_bytecode)
5807         target_evals++;
5808       else
5809         host_evals++;
5810     }
5811
5812   if (host_evals && target_evals)
5813     return condition_evaluation_both;
5814   else if (target_evals)
5815     return condition_evaluation_target;
5816   else
5817     return condition_evaluation_host;
5818 }
5819
5820 /* Determine the breakpoint location's condition evaluator.  This is
5821    similar to bp_condition_evaluator, but for locations.  */
5822
5823 static const char *
5824 bp_location_condition_evaluator (struct bp_location *bl)
5825 {
5826   if (bl && !is_breakpoint (bl->owner))
5827     return NULL;
5828
5829   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5830       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5831     return condition_evaluation_host;
5832
5833   if (bl && bl->cond_bytecode)
5834     return condition_evaluation_target;
5835   else
5836     return condition_evaluation_host;
5837 }
5838
5839 /* Print the LOC location out of the list of B->LOC locations.  */
5840
5841 static void
5842 print_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
5843                            struct bp_location *loc)
5844 {
5845   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5846
5847   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
5848
5849   if (loc != NULL && loc->shlib_disabled)
5850     loc = NULL;
5851
5852   if (loc != NULL)
5853     set_current_program_space (loc->pspace);
5854
5855   if (b->display_canonical)
5856     uiout->field_string ("what", event_location_to_string (b->location.get ()));
5857   else if (loc && loc->symtab)
5858     {
5859       const struct symbol *sym = loc->symbol;
5860
5861       if (sym == NULL)
5862         sym = find_pc_sect_function (loc->address, loc->section);
5863
5864       if (sym)
5865         {
5866           uiout->text ("in ");
5867           uiout->field_string ("func", SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
5868           uiout->text (" ");
5869           uiout->wrap_hint (wrap_indent_at_field (uiout, "what"));
5870           uiout->text ("at ");
5871         }
5872       uiout->field_string ("file",
5873                            symtab_to_filename_for_display (loc->symtab));
5874       uiout->text (":");
5875
5876       if (uiout->is_mi_like_p ())
5877         uiout->field_string ("fullname", symtab_to_fullname (loc->symtab));
5878       
5879       uiout->field_int ("line", loc->line_number);
5880     }
5881   else if (loc)
5882     {
5883       string_file stb;
5884
5885       print_address_symbolic (loc->gdbarch, loc->address, &stb,
5886                               demangle, "");
5887       uiout->field_stream ("at", stb);
5888     }
5889   else
5890     {
5891       uiout->field_string ("pending",
5892                            event_location_to_string (b->location.get ()));
5893       /* If extra_string is available, it could be holding a condition
5894          or dprintf arguments.  In either case, make sure it is printed,
5895          too, but only for non-MI streams.  */
5896       if (!uiout->is_mi_like_p () && b->extra_string != NULL)
5897         {
5898           if (b->type == bp_dprintf)
5899             uiout->text (",");
5900           else
5901             uiout->text (" ");
5902           uiout->text (b->extra_string);
5903         }
5904     }
5905
5906   if (loc && is_breakpoint (b)
5907       && breakpoint_condition_evaluation_mode () == condition_evaluation_target
5908       && bp_condition_evaluator (b) == condition_evaluation_both)
5909     {
5910       uiout->text (" (");
5911       uiout->field_string ("evaluated-by",
5912                            bp_location_condition_evaluator (loc));
5913       uiout->text (")");
5914     }
5915 }
5916
5917 static const char *
5918 bptype_string (enum bptype type)
5919 {
5920   struct ep_type_description
5921     {
5922       enum bptype type;
5923       const char *description;
5924     };
5925   static struct ep_type_description bptypes[] =
5926   {
5927     {bp_none, "?deleted?"},
5928     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
5929     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
5930     {bp_single_step, "sw single-step"},
5931     {bp_until, "until"},
5932     {bp_finish, "finish"},
5933     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
5934     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
5935     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
5936     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
5937     {bp_longjmp, "longjmp"},
5938     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
5939     {bp_longjmp_call_dummy, "longjmp for call dummy"},
5940     {bp_exception, "exception"},
5941     {bp_exception_resume, "exception resume"},
5942     {bp_step_resume, "step resume"},
5943     {bp_hp_step_resume, "high-priority step resume"},
5944     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
5945     {bp_call_dummy, "call dummy"},
5946     {bp_std_terminate, "std::terminate"},
5947     {bp_shlib_event, "shlib events"},
5948     {bp_thread_event, "thread events"},
5949     {bp_overlay_event, "overlay events"},
5950     {bp_longjmp_master, "longjmp master"},
5951     {bp_std_terminate_master, "std::terminate master"},
5952     {bp_exception_master, "exception master"},
5953     {bp_catchpoint, "catchpoint"},
5954     {bp_tracepoint, "tracepoint"},
5955     {bp_fast_tracepoint, "fast tracepoint"},
5956     {bp_static_tracepoint, "static tracepoint"},
5957     {bp_dprintf, "dprintf"},
5958     {bp_jit_event, "jit events"},
5959     {bp_gnu_ifunc_resolver, "STT_GNU_IFUNC resolver"},
5960     {bp_gnu_ifunc_resolver_return, "STT_GNU_IFUNC resolver return"},
5961   };
5962
5963   if (((int) type >= (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
5964       || ((int) type != bptypes[(int) type].type))
5965     internal_error (__FILE__, __LINE__,
5966                     _("bptypes table does not describe type #%d."),
5967                     (int) type);
5968
5969   return bptypes[(int) type].description;
5970 }
5971
5972 /* For MI, output a field named 'thread-groups' with a list as the value.
5973    For CLI, prefix the list with the string 'inf'. */
5974
5975 static void
5976 output_thread_groups (struct ui_out *uiout,
5977                       const char *field_name,
5978                       const std::vector<int> &inf_nums,
5979                       int mi_only)
5980 {
5981   int is_mi = uiout->is_mi_like_p ();
5982
5983   /* For backward compatibility, don't display inferiors in CLI unless
5984      there are several.  Always display them for MI. */
5985   if (!is_mi && mi_only)
5986     return;
5987
5988   ui_out_emit_list list_emitter (uiout, field_name);
5989
5990   for (size_t i = 0; i < inf_nums.size (); i++)
5991     {
5992       if (is_mi)
5993         {
5994           char mi_group[10];
5995
5996           xsnprintf (mi_group, sizeof (mi_group), "i%d", inf_nums[i]);
5997           uiout->field_string (NULL, mi_group);
5998         }
5999       else
6000         {
6001           if (i == 0)
6002             uiout->text (" inf ");
6003           else
6004             uiout->text (", ");
6005         
6006           uiout->text (plongest (inf_nums[i]));
6007         }
6008     }
6009 }
6010
6011 /* Print B to gdb_stdout.  */
6012
6013 static void
6014 print_one_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
6015                                struct bp_location *loc,
6016                                int loc_number,
6017                                struct bp_location **last_loc,
6018                                int allflag)
6019 {
6020   struct command_line *l;
6021   static char bpenables[] = "nynny";
6022
6023   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6024   int header_of_multiple = 0;
6025   int part_of_multiple = (loc != NULL);
6026   struct value_print_options opts;
6027
6028   get_user_print_options (&opts);
6029
6030   gdb_assert (!loc || loc_number != 0);
6031   /* See comment in print_one_breakpoint concerning treatment of
6032      breakpoints with single disabled location.  */
6033   if (loc == NULL 
6034       && (b->loc != NULL 
6035           && (b->loc->next != NULL || !b->loc->enabled)))
6036     header_of_multiple = 1;
6037   if (loc == NULL)
6038     loc = b->loc;
6039
6040   annotate_record ();
6041
6042   /* 1 */
6043   annotate_field (0);
6044   if (part_of_multiple)
6045     {
6046       char *formatted;
6047       formatted = xstrprintf ("%d.%d", b->number, loc_number);
6048       uiout->field_string ("number", formatted);
6049       xfree (formatted);
6050     }
6051   else
6052     {
6053       uiout->field_int ("number", b->number);
6054     }
6055
6056   /* 2 */
6057   annotate_field (1);
6058   if (part_of_multiple)
6059     uiout->field_skip ("type");
6060   else
6061     uiout->field_string ("type", bptype_string (b->type));
6062
6063   /* 3 */
6064   annotate_field (2);
6065   if (part_of_multiple)
6066     uiout->field_skip ("disp");
6067   else
6068     uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
6069
6070
6071   /* 4 */
6072   annotate_field (3);
6073   if (part_of_multiple)
6074     uiout->field_string ("enabled", loc->enabled ? "y" : "n");
6075   else
6076     uiout->field_fmt ("enabled", "%c", bpenables[(int) b->enable_state]);
6077   uiout->spaces (2);
6078
6079   
6080   /* 5 and 6 */
6081   if (b->ops != NULL && b->ops->print_one != NULL)
6082     {
6083       /* Although the print_one can possibly print all locations,
6084          calling it here is not likely to get any nice result.  So,
6085          make sure there's just one location.  */
6086       gdb_assert (b->loc == NULL || b->loc->next == NULL);
6087       b->ops->print_one (b, last_loc);
6088     }
6089   else
6090     switch (b->type)
6091       {
6092       case bp_none:
6093         internal_error (__FILE__, __LINE__,
6094                         _("print_one_breakpoint: bp_none encountered\n"));
6095         break;
6096
6097       case bp_watchpoint:
6098       case bp_hardware_watchpoint:
6099       case bp_read_watchpoint:
6100       case bp_access_watchpoint:
6101         {
6102           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
6103
6104           /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
6105              not line up too nicely with the headers, but the effect
6106              is relatively readable).  */
6107           if (opts.addressprint)
6108             uiout->field_skip ("addr");
6109           annotate_field (5);
6110           uiout->field_string ("what", w->exp_string);
6111         }
6112         break;
6113
6114       case bp_breakpoint:
6115       case bp_hardware_breakpoint:
6116       case bp_single_step:
6117       case bp_until:
6118       case bp_finish:
6119       case bp_longjmp:
6120       case bp_longjmp_resume:
6121       case bp_longjmp_call_dummy:
6122       case bp_exception:
6123       case bp_exception_resume:
6124       case bp_step_resume:
6125       case bp_hp_step_resume:
6126       case bp_watchpoint_scope:
6127       case bp_call_dummy:
6128       case bp_std_terminate:
6129       case bp_shlib_event:
6130       case bp_thread_event:
6131       case bp_overlay_event:
6132       case bp_longjmp_master:
6133       case bp_std_terminate_master:
6134       case bp_exception_master:
6135       case bp_tracepoint:
6136       case bp_fast_tracepoint:
6137       case bp_static_tracepoint:
6138       case bp_dprintf:
6139       case bp_jit_event:
6140       case bp_gnu_ifunc_resolver:
6141       case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
6142         if (opts.addressprint)
6143           {
6144             annotate_field (4);
6145             if (header_of_multiple)
6146               uiout->field_string ("addr", "<MULTIPLE>");
6147             else if (b->loc == NULL || loc->shlib_disabled)
6148               uiout->field_string ("addr", "<PENDING>");
6149             else
6150               uiout->field_core_addr ("addr",
6151                                       loc->gdbarch, loc->address);
6152           }
6153         annotate_field (5);
6154         if (!header_of_multiple)
6155           print_breakpoint_location (b, loc);
6156         if (b->loc)
6157           *last_loc = b->loc;
6158         break;
6159       }
6160
6161
6162   if (loc != NULL && !header_of_multiple)
6163     {
6164       struct inferior *inf;
6165       std::vector<int> inf_nums;
6166       int mi_only = 1;
6167
6168       ALL_INFERIORS (inf)
6169         {
6170           if (inf->pspace == loc->pspace)
6171             inf_nums.push_back (inf->num);
6172         }
6173
6174         /* For backward compatibility, don't display inferiors in CLI unless
6175            there are several.  Always display for MI. */
6176         if (allflag
6177             || (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6178                 && (number_of_program_spaces () > 1
6179                     || number_of_inferiors () > 1)
6180                 /* LOC is for existing B, it cannot be in
6181                    moribund_locations and thus having NULL OWNER.  */
6182                 && loc->owner->type != bp_catchpoint))
6183         mi_only = 0;
6184       output_thread_groups (uiout, "thread-groups", inf_nums, mi_only);
6185     }
6186
6187   if (!part_of_multiple)
6188     {
6189       if (b->thread != -1)
6190         {
6191           /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
6192              "stop only in" line a little further down.  */
6193           uiout->text (" thread ");
6194           uiout->field_int ("thread", b->thread);
6195         }
6196       else if (b->task != 0)
6197         {
6198           uiout->text (" task ");
6199           uiout->field_int ("task", b->task);
6200         }
6201     }
6202
6203   uiout->text ("\n");
6204
6205   if (!part_of_multiple)
6206     b->ops->print_one_detail (b, uiout);
6207
6208   if (part_of_multiple && frame_id_p (b->frame_id))
6209     {
6210       annotate_field (6);
6211       uiout->text ("\tstop only in stack frame at ");
6212       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Shouldn't be poking around inside
6213          the frame ID.  */
6214       uiout->field_core_addr ("frame",
6215                               b->gdbarch, b->frame_id.stack_addr);
6216       uiout->text ("\n");
6217     }
6218   
6219   if (!part_of_multiple && b->cond_string)
6220     {
6221       annotate_field (7);
6222       if (is_tracepoint (b))
6223         uiout->text ("\ttrace only if ");
6224       else
6225         uiout->text ("\tstop only if ");
6226       uiout->field_string ("cond", b->cond_string);
6227
6228       /* Print whether the target is doing the breakpoint's condition
6229          evaluation.  If GDB is doing the evaluation, don't print anything.  */
6230       if (is_breakpoint (b)
6231           && breakpoint_condition_evaluation_mode ()
6232           == condition_evaluation_target)
6233         {
6234           uiout->text (" (");
6235           uiout->field_string ("evaluated-by",
6236                                bp_condition_evaluator (b));
6237           uiout->text (" evals)");
6238         }
6239       uiout->text ("\n");
6240     }
6241
6242   if (!part_of_multiple && b->thread != -1)
6243     {
6244       /* FIXME should make an annotation for this.  */
6245       uiout->text ("\tstop only in thread ");
6246       if (uiout->is_mi_like_p ())
6247         uiout->field_int ("thread", b->thread);
6248       else
6249         {
6250           struct thread_info *thr = find_thread_global_id (b->thread);
6251
6252           uiout->field_string ("thread", print_thread_id (thr));
6253         }
6254       uiout->text ("\n");
6255     }
6256   
6257   if (!part_of_multiple)
6258     {
6259       if (b->hit_count)
6260         {
6261           /* FIXME should make an annotation for this.  */
6262           if (is_catchpoint (b))
6263             uiout->text ("\tcatchpoint");
6264           else if (is_tracepoint (b))
6265             uiout->text ("\ttracepoint");
6266           else
6267             uiout->text ("\tbreakpoint");
6268           uiout->text (" already hit ");
6269           uiout->field_int ("times", b->hit_count);
6270           if (b->hit_count == 1)
6271             uiout->text (" time\n");
6272           else
6273             uiout->text (" times\n");
6274         }
6275       else
6276         {
6277           /* Output the count also if it is zero, but only if this is mi.  */
6278           if (uiout->is_mi_like_p ())
6279             uiout->field_int ("times", b->hit_count);
6280         }
6281     }
6282
6283   if (!part_of_multiple && b->ignore_count)
6284     {
6285       annotate_field (8);
6286       uiout->text ("\tignore next ");
6287       uiout->field_int ("ignore", b->ignore_count);
6288       uiout->text (" hits\n");
6289     }
6290
6291   /* Note that an enable count of 1 corresponds to "enable once"
6292      behavior, which is reported by the combination of enablement and
6293      disposition, so we don't need to mention it here.  */
6294   if (!part_of_multiple && b->enable_count > 1)
6295     {
6296       annotate_field (8);
6297       uiout->text ("\tdisable after ");
6298       /* Tweak the wording to clarify that ignore and enable counts
6299          are distinct, and have additive effect.  */
6300       if (b->ignore_count)
6301         uiout->text ("additional ");
6302       else
6303         uiout->text ("next ");
6304       uiout->field_int ("enable", b->enable_count);
6305       uiout->text (" hits\n");
6306     }
6307
6308   if (!part_of_multiple && is_tracepoint (b))
6309     {
6310       struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
6311
6312       if (tp->traceframe_usage)
6313         {
6314           uiout->text ("\ttrace buffer usage ");
6315           uiout->field_int ("traceframe-usage", tp->traceframe_usage);
6316           uiout->text (" bytes\n");
6317         }
6318     }
6319
6320   l = b->commands ? b->commands.get () : NULL;
6321   if (!part_of_multiple && l)
6322     {
6323       annotate_field (9);
6324       ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, "script");
6325       print_command_lines (uiout, l, 4);
6326     }
6327
6328   if (is_tracepoint (b))
6329     {
6330       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
6331
6332       if (!part_of_multiple && t->pass_count)
6333         {
6334           annotate_field (10);
6335           uiout->text ("\tpass count ");
6336           uiout->field_int ("pass", t->pass_count);
6337           uiout->text (" \n");
6338         }
6339
6340       /* Don't display it when tracepoint or tracepoint location is
6341          pending.   */
6342       if (!header_of_multiple && loc != NULL && !loc->shlib_disabled)
6343         {
6344           annotate_field (11);
6345
6346           if (uiout->is_mi_like_p ())
6347             uiout->field_string ("installed",
6348                                  loc->inserted ? "y" : "n");
6349           else
6350             {
6351               if (loc->inserted)
6352                 uiout->text ("\t");
6353               else
6354                 uiout->text ("\tnot ");
6355               uiout->text ("installed on target\n");
6356             }
6357         }
6358     }
6359
6360   if (uiout->is_mi_like_p () && !part_of_multiple)
6361     {
6362       if (is_watchpoint (b))
6363         {
6364           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
6365
6366           uiout->field_string ("original-location", w->exp_string);
6367         }
6368       else if (b->location != NULL
6369                && event_location_to_string (b->location.get ()) != NULL)
6370         uiout->field_string ("original-location",
6371                              event_location_to_string (b->location.get ()));
6372     }
6373 }
6374
6375 static void
6376 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
6377                       struct bp_location **last_loc, 
6378                       int allflag)
6379 {
6380   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6381
6382   {
6383     ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, "bkpt");
6384
6385     print_one_breakpoint_location (b, NULL, 0, last_loc, allflag);
6386   }
6387
6388   /* If this breakpoint has custom print function,
6389      it's already printed.  Otherwise, print individual
6390      locations, if any.  */
6391   if (b->ops == NULL || b->ops->print_one == NULL)
6392     {
6393       /* If breakpoint has a single location that is disabled, we
6394          print it as if it had several locations, since otherwise it's
6395          hard to represent "breakpoint enabled, location disabled"
6396          situation.
6397
6398          Note that while hardware watchpoints have several locations
6399          internally, that's not a property exposed to user.  */
6400       if (b->loc 
6401           && !is_hardware_watchpoint (b)
6402           && (b->loc->next || !b->loc->enabled))
6403         {
6404           struct bp_location *loc;
6405           int n = 1;
6406
6407           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next, ++n)
6408             {
6409               ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, NULL);
6410               print_one_breakpoint_location (b, loc, n, last_loc, allflag);
6411             }
6412         }
6413     }
6414 }
6415
6416 static int
6417 breakpoint_address_bits (struct breakpoint *b)
6418 {
6419   int print_address_bits = 0;
6420   struct bp_location *loc;
6421
6422   /* Software watchpoints that aren't watching memory don't have an
6423      address to print.  */
6424   if (is_no_memory_software_watchpoint (b))
6425     return 0;
6426
6427   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
6428     {
6429       int addr_bit;
6430
6431       addr_bit = gdbarch_addr_bit (loc->gdbarch);
6432       if (addr_bit > print_address_bits)
6433         print_address_bits = addr_bit;
6434     }
6435
6436   return print_address_bits;
6437 }
6438
6439 /* See breakpoint.h.  */
6440
6441 void
6442 print_breakpoint (breakpoint *b)
6443 {
6444   struct bp_location *dummy_loc = NULL;
6445   print_one_breakpoint (b, &dummy_loc, 0);
6446 }
6447
6448 /* Return true if this breakpoint was set by the user, false if it is
6449    internal or momentary.  */
6450
6451 int
6452 user_breakpoint_p (struct breakpoint *b)
6453 {
6454   return b->number > 0;
6455 }
6456
6457 /* See breakpoint.h.  */
6458
6459 int
6460 pending_breakpoint_p (struct breakpoint *b)
6461 {
6462   return b->loc == NULL;
6463 }
6464
6465 /* Print information on user settable breakpoint (watchpoint, etc)
6466    number BNUM.  If BNUM is -1 print all user-settable breakpoints.
6467    If ALLFLAG is non-zero, include non-user-settable breakpoints.  If
6468    FILTER is non-NULL, call it on each breakpoint and only include the
6469    ones for which it returns non-zero.  Return the total number of
6470    breakpoints listed.  */
6471
6472 static int
6473 breakpoint_1 (const char *args, int allflag, 
6474               int (*filter) (const struct breakpoint *))
6475 {
6476   struct breakpoint *b;
6477   struct bp_location *last_loc = NULL;
6478   int nr_printable_breakpoints;
6479   struct value_print_options opts;
6480   int print_address_bits = 0;
6481   int print_type_col_width = 14;
6482   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6483
6484   get_user_print_options (&opts);
6485
6486   /* Compute the number of rows in the table, as well as the size
6487      required for address fields.  */
6488   nr_printable_breakpoints = 0;
6489   ALL_BREAKPOINTS (b)
6490     {
6491       /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6492       if (filter && !filter (b))
6493         continue;
6494
6495       /* If we have an "args" string, it is a list of breakpoints to 
6496          accept.  Skip the others.  */
6497       if (args != NULL && *args != '\0')
6498         {
6499           if (allflag && parse_and_eval_long (args) != b->number)
6500             continue;
6501           if (!allflag && !number_is_in_list (args, b->number))
6502             continue;
6503         }
6504
6505       if (allflag || user_breakpoint_p (b))
6506         {
6507           int addr_bit, type_len;
6508
6509           addr_bit = breakpoint_address_bits (b);
6510           if (addr_bit > print_address_bits)
6511             print_address_bits = addr_bit;
6512
6513           type_len = strlen (bptype_string (b->type));
6514           if (type_len > print_type_col_width)
6515             print_type_col_width = type_len;
6516
6517           nr_printable_breakpoints++;
6518         }
6519     }
6520
6521   {
6522     ui_out_emit_table table_emitter (uiout,
6523                                      opts.addressprint ? 6 : 5,
6524                                      nr_printable_breakpoints,
6525                                      "BreakpointTable");
6526
6527     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6528       annotate_breakpoints_headers ();
6529     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6530       annotate_field (0);
6531     uiout->table_header (7, ui_left, "number", "Num"); /* 1 */
6532     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6533       annotate_field (1);
6534     uiout->table_header (print_type_col_width, ui_left, "type", "Type"); /* 2 */
6535     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6536       annotate_field (2);
6537     uiout->table_header (4, ui_left, "disp", "Disp"); /* 3 */
6538     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6539       annotate_field (3);
6540     uiout->table_header (3, ui_left, "enabled", "Enb"); /* 4 */
6541     if (opts.addressprint)
6542       {
6543         if (nr_printable_breakpoints > 0)
6544           annotate_field (4);
6545         if (print_address_bits <= 32)
6546           uiout->table_header (10, ui_left, "addr", "Address"); /* 5 */
6547         else
6548           uiout->table_header (18, ui_left, "addr", "Address"); /* 5 */
6549       }
6550     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6551       annotate_field (5);
6552     uiout->table_header (40, ui_noalign, "what", "What"); /* 6 */
6553     uiout->table_body ();
6554     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6555       annotate_breakpoints_table ();
6556
6557     ALL_BREAKPOINTS (b)
6558       {
6559         QUIT;
6560         /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6561         if (filter && !filter (b))
6562           continue;
6563
6564         /* If we have an "args" string, it is a list of breakpoints to 
6565            accept.  Skip the others.  */
6566
6567         if (args != NULL && *args != '\0')
6568           {
6569             if (allflag)        /* maintenance info breakpoint */
6570               {
6571                 if (parse_and_eval_long (args) != b->number)
6572                   continue;
6573               }
6574             else                /* all others */
6575               {
6576                 if (!number_is_in_list (args, b->number))
6577                   continue;
6578               }
6579           }
6580         /* We only print out user settable breakpoints unless the
6581            allflag is set.  */
6582         if (allflag || user_breakpoint_p (b))
6583           print_one_breakpoint (b, &last_loc, allflag);
6584       }
6585   }
6586
6587   if (nr_printable_breakpoints == 0)
6588     {
6589       /* If there's a filter, let the caller decide how to report
6590          empty list.  */
6591       if (!filter)
6592         {
6593           if (args == NULL || *args == '\0')
6594             uiout->message ("No breakpoints or watchpoints.\n");
6595           else
6596             uiout->message ("No breakpoint or watchpoint matching '%s'.\n",
6597                             args);
6598         }
6599     }
6600   else
6601     {
6602       if (last_loc && !server_command)
6603         set_next_address (last_loc->gdbarch, last_loc->address);
6604     }
6605
6606   /* FIXME?  Should this be moved up so that it is only called when
6607      there have been breakpoints? */
6608   annotate_breakpoints_table_end ();
6609
6610   return nr_printable_breakpoints;
6611 }
6612
6613 /* Display the value of default-collect in a way that is generally
6614    compatible with the breakpoint list.  */
6615
6616 static void
6617 default_collect_info (void)
6618 {
6619   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6620
6621   /* If it has no value (which is frequently the case), say nothing; a
6622      message like "No default-collect." gets in user's face when it's
6623      not wanted.  */
6624   if (!*default_collect)
6625     return;
6626
6627   /* The following phrase lines up nicely with per-tracepoint collect
6628      actions.  */
6629   uiout->text ("default collect ");
6630   uiout->field_string ("default-collect", default_collect);
6631   uiout->text (" \n");
6632 }
6633   
6634 static void
6635 info_breakpoints_command (const char *args, int from_tty)
6636 {
6637   breakpoint_1 (args, 0, NULL);
6638
6639   default_collect_info ();
6640 }
6641
6642 static void
6643 info_watchpoints_command (const char *args, int from_tty)
6644 {
6645   int num_printed = breakpoint_1 (args, 0, is_watchpoint);
6646   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6647
6648   if (num_printed == 0)
6649     {
6650       if (args == NULL || *args == '\0')
6651         uiout->message ("No watchpoints.\n");
6652       else
6653         uiout->message ("No watchpoint matching '%s'.\n", args);
6654     }
6655 }
6656
6657 static void
6658 maintenance_info_breakpoints (const char *args, int from_tty)
6659 {
6660   breakpoint_1 (args, 1, NULL);
6661
6662   default_collect_info ();
6663 }
6664
6665 static int
6666 breakpoint_has_pc (struct breakpoint *b,
6667                    struct program_space *pspace,
6668                    CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
6669 {
6670   struct bp_location *bl = b->loc;
6671
6672   for (; bl; bl = bl->next)
6673     {
6674       if (bl->pspace == pspace
6675           && bl->address == pc
6676           && (!overlay_debugging || bl->section == section))
6677         return 1;         
6678     }
6679   return 0;
6680 }
6681
6682 /* Print a message describing any user-breakpoints set at PC.  This
6683    concerns with logical breakpoints, so we match program spaces, not
6684    address spaces.  */
6685
6686 static void
6687 describe_other_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
6688                             struct program_space *pspace, CORE_ADDR pc,
6689                             struct obj_section *section, int thread)
6690 {
6691   int others = 0;
6692   struct breakpoint *b;
6693
6694   ALL_BREAKPOINTS (b)
6695     others += (user_breakpoint_p (b)
6696                && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section));
6697   if (others > 0)
6698     {
6699       if (others == 1)
6700         printf_filtered (_("Note: breakpoint "));
6701       else /* if (others == ???) */
6702         printf_filtered (_("Note: breakpoints "));
6703       ALL_BREAKPOINTS (b)
6704         if (user_breakpoint_p (b) && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section))
6705           {
6706             others--;
6707             printf_filtered ("%d", b->number);
6708             if (b->thread == -1 && thread != -1)
6709               printf_filtered (" (all threads)");
6710             else if (b->thread != -1)
6711               printf_filtered (" (thread %d)", b->thread);
6712             printf_filtered ("%s%s ",
6713                              ((b->enable_state == bp_disabled
6714                                || b->enable_state == bp_call_disabled)
6715                               ? " (disabled)"
6716                               : ""),
6717                              (others > 1) ? "," 
6718                              : ((others == 1) ? " and" : ""));
6719           }
6720       printf_filtered (_("also set at pc "));
6721       fputs_filtered (paddress (gdbarch, pc), gdb_stdout);
6722       printf_filtered (".\n");
6723     }
6724 }
6725 \f
6726
6727 /* Return true iff it is meaningful to use the address member of
6728    BPT locations.  For some breakpoint types, the locations' address members
6729    are irrelevant and it makes no sense to attempt to compare them to other
6730    addresses (or use them for any other purpose either).
6731
6732    More specifically, each of the following breakpoint types will
6733    always have a zero valued location address and we don't want to mark
6734    breakpoints of any of these types to be a duplicate of an actual
6735    breakpoint location at address zero:
6736
6737       bp_watchpoint
6738       bp_catchpoint
6739
6740 */
6741
6742 static int
6743 breakpoint_address_is_meaningful (struct breakpoint *bpt)
6744 {
6745   enum bptype type = bpt->type;
6746
6747   return (type != bp_watchpoint && type != bp_catchpoint);
6748 }
6749
6750 /* Assuming LOC1 and LOC2's owners are hardware watchpoints, returns
6751    true if LOC1 and LOC2 represent the same watchpoint location.  */
6752
6753 static int
6754 watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6755                             struct bp_location *loc2)
6756 {
6757   struct watchpoint *w1 = (struct watchpoint *) loc1->owner;
6758   struct watchpoint *w2 = (struct watchpoint *) loc2->owner;
6759
6760   /* Both of them must exist.  */
6761   gdb_assert (w1 != NULL);
6762   gdb_assert (w2 != NULL);
6763
6764   /* If the target can evaluate the condition expression in hardware,
6765      then we we need to insert both watchpoints even if they are at
6766      the same place.  Otherwise the watchpoint will only trigger when
6767      the condition of whichever watchpoint was inserted evaluates to
6768      true, not giving a chance for GDB to check the condition of the
6769      other watchpoint.  */
6770   if ((w1->cond_exp
6771        && target_can_accel_watchpoint_condition (loc1->address, 
6772                                                  loc1->length,
6773                                                  loc1->watchpoint_type,
6774                                                  w1->cond_exp.get ()))
6775       || (w2->cond_exp
6776           && target_can_accel_watchpoint_condition (loc2->address, 
6777                                                     loc2->length,
6778                                                     loc2->watchpoint_type,
6779                                                     w2->cond_exp.get ())))
6780     return 0;
6781
6782   /* Note that this checks the owner's type, not the location's.  In
6783      case the target does not support read watchpoints, but does
6784      support access watchpoints, we'll have bp_read_watchpoint
6785      watchpoints with hw_access locations.  Those should be considered
6786      duplicates of hw_read locations.  The hw_read locations will
6787      become hw_access locations later.  */
6788   return (loc1->owner->type == loc2->owner->type
6789           && loc1->pspace->aspace == loc2->pspace->aspace
6790           && loc1->address == loc2->address
6791           && loc1->length == loc2->length);
6792 }
6793
6794 /* See breakpoint.h.  */
6795
6796 int
6797 breakpoint_address_match (const address_space *aspace1, CORE_ADDR addr1,
6798                           const address_space *aspace2, CORE_ADDR addr2)
6799 {
6800   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6801            || aspace1 == aspace2)
6802           && addr1 == addr2);
6803 }
6804
6805 /* Returns true if {ASPACE2,ADDR2} falls within the range determined by
6806    {ASPACE1,ADDR1,LEN1}.  In most targets, this can only be true if ASPACE1
6807    matches ASPACE2.  On targets that have global breakpoints, the address
6808    space doesn't really matter.  */
6809
6810 static int
6811 breakpoint_address_match_range (const address_space *aspace1,
6812                                 CORE_ADDR addr1,
6813                                 int len1, const address_space *aspace2,
6814                                 CORE_ADDR addr2)
6815 {
6816   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6817            || aspace1 == aspace2)
6818           && addr2 >= addr1 && addr2 < addr1 + len1);
6819 }
6820
6821 /* Returns true if {ASPACE,ADDR} matches the breakpoint BL.  BL may be
6822    a ranged breakpoint.  In most targets, a match happens only if ASPACE
6823    matches the breakpoint's address space.  On targets that have global
6824    breakpoints, the address space doesn't really matter.  */
6825
6826 static int
6827 breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
6828                                    const address_space *aspace,
6829                                    CORE_ADDR addr)
6830 {
6831   return (breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
6832                                     aspace, addr)
6833           || (bl->length
6834               && breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace,
6835                                                  bl->address, bl->length,
6836                                                  aspace, addr)));
6837 }
6838
6839 /* Returns true if the [ADDR,ADDR+LEN) range in ASPACE overlaps
6840    breakpoint BL.  BL may be a ranged breakpoint.  In most targets, a
6841    match happens only if ASPACE matches the breakpoint's address
6842    space.  On targets that have global breakpoints, the address space
6843    doesn't really matter.  */
6844
6845 static int
6846 breakpoint_location_address_range_overlap (struct bp_location *bl,
6847                                            const address_space *aspace,
6848                                            CORE_ADDR addr, int len)
6849 {
6850   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6851       || bl->pspace->aspace == aspace)
6852     {
6853       int bl_len = bl->length != 0 ? bl->length : 1;
6854
6855       if (mem_ranges_overlap (addr, len, bl->address, bl_len))
6856         return 1;
6857     }
6858   return 0;
6859 }
6860
6861 /* If LOC1 and LOC2's owners are not tracepoints, returns false directly.
6862    Then, if LOC1 and LOC2 represent the same tracepoint location, returns
6863    true, otherwise returns false.  */
6864
6865 static int
6866 tracepoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
6867                             struct bp_location *loc2)
6868 {
6869   if (is_tracepoint (loc1->owner) && is_tracepoint (loc2->owner))
6870     /* Since tracepoint locations are never duplicated with others', tracepoint
6871        locations at the same address of different tracepoints are regarded as
6872        different locations.  */
6873     return (loc1->address == loc2->address && loc1->owner == loc2->owner);
6874   else
6875     return 0;
6876 }
6877
6878 /* Assuming LOC1 and LOC2's types' have meaningful target addresses
6879    (breakpoint_address_is_meaningful), returns true if LOC1 and LOC2
6880    represent the same location.  */
6881
6882 static int
6883 breakpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6884                             struct bp_location *loc2)
6885 {
6886   int hw_point1, hw_point2;
6887
6888   /* Both of them must not be in moribund_locations.  */
6889   gdb_assert (loc1->owner != NULL);
6890   gdb_assert (loc2->owner != NULL);
6891
6892   hw_point1 = is_hardware_watchpoint (loc1->owner);
6893   hw_point2 = is_hardware_watchpoint (loc2->owner);
6894
6895   if (hw_point1 != hw_point2)
6896     return 0;
6897   else if (hw_point1)
6898     return watchpoint_locations_match (loc1, loc2);
6899   else if (is_tracepoint (loc1->owner) || is_tracepoint (loc2->owner))
6900     return tracepoint_locations_match (loc1, loc2);
6901   else
6902     /* We compare bp_location.length in order to cover ranged breakpoints.  */
6903     return (breakpoint_address_match (loc1->pspace->aspace, loc1->address,
6904                                      loc2->pspace->aspace, loc2->address)
6905             && loc1->length == loc2->length);
6906 }
6907
6908 static void
6909 breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR from_addr, CORE_ADDR to_addr,
6910                                int bnum, int have_bnum)
6911 {
6912   /* The longest string possibly returned by hex_string_custom
6913      is 50 chars.  These must be at least that big for safety.  */
6914   char astr1[64];
6915   char astr2[64];
6916
6917   strcpy (astr1, hex_string_custom ((unsigned long) from_addr, 8));
6918   strcpy (astr2, hex_string_custom ((unsigned long) to_addr, 8));
6919   if (have_bnum)
6920     warning (_("Breakpoint %d address previously adjusted from %s to %s."),
6921              bnum, astr1, astr2);
6922   else
6923     warning (_("Breakpoint address adjusted from %s to %s."), astr1, astr2);
6924 }
6925
6926 /* Adjust a breakpoint's address to account for architectural
6927    constraints on breakpoint placement.  Return the adjusted address.
6928    Note: Very few targets require this kind of adjustment.  For most
6929    targets, this function is simply the identity function.  */
6930
6931 static CORE_ADDR
6932 adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
6933                            CORE_ADDR bpaddr, enum bptype bptype)
6934 {
6935   if (bptype == bp_watchpoint
6936       || bptype == bp_hardware_watchpoint
6937       || bptype == bp_read_watchpoint
6938       || bptype == bp_access_watchpoint
6939       || bptype == bp_catchpoint)
6940     {
6941       /* Watchpoints and the various bp_catch_* eventpoints should not
6942          have their addresses modified.  */
6943       return bpaddr;
6944     }
6945   else if (bptype == bp_single_step)
6946     {
6947       /* Single-step breakpoints should not have their addresses
6948          modified.  If there's any architectural constrain that
6949          applies to this address, then it should have already been
6950          taken into account when the breakpoint was created in the
6951          first place.  If we didn't do this, stepping through e.g.,
6952          Thumb-2 IT blocks would break.  */
6953       return bpaddr;
6954     }
6955   else
6956     {
6957       CORE_ADDR adjusted_bpaddr = bpaddr;
6958
6959       if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
6960         {
6961           /* Some targets have architectural constraints on the placement
6962              of breakpoint instructions.  Obtain the adjusted address.  */
6963           adjusted_bpaddr = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch, bpaddr);
6964         }
6965
6966       adjusted_bpaddr = address_significant (gdbarch, adjusted_bpaddr);
6967
6968       /* An adjusted breakpoint address can significantly alter
6969          a user's expectations.  Print a warning if an adjustment
6970          is required.  */
6971       if (adjusted_bpaddr != bpaddr)
6972         breakpoint_adjustment_warning (bpaddr, adjusted_bpaddr, 0, 0);
6973
6974       return adjusted_bpaddr;
6975     }
6976 }
6977
6978 bp_location::bp_location (const bp_location_ops *ops, breakpoint *owner)
6979 {
6980   bp_location *loc = this;
6981
6982   gdb_assert (ops != NULL);
6983
6984   loc->ops = ops;
6985   loc->owner = owner;
6986   loc->cond_bytecode = NULL;
6987   loc->shlib_disabled = 0;
6988   loc->enabled = 1;
6989
6990   switch (owner->type)
6991     {
6992     case bp_breakpoint:
6993     case bp_single_step:
6994     case bp_until:
6995     case bp_finish:
6996     case bp_longjmp:
6997     case bp_longjmp_resume:
6998     case bp_longjmp_call_dummy:
6999     case bp_exception:
7000     case bp_exception_resume:
7001     case bp_step_resume:
7002     case bp_hp_step_resume:
7003     case bp_watchpoint_scope:
7004     case bp_call_dummy:
7005     case bp_std_terminate:
7006     case bp_shlib_event:
7007     case bp_thread_event:
7008     case bp_overlay_event:
7009     case bp_jit_event:
7010     case bp_longjmp_master:
7011     case bp_std_terminate_master:
7012     case bp_exception_master:
7013     case bp_gnu_ifunc_resolver:
7014     case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
7015     case bp_dprintf:
7016       loc->loc_type = bp_loc_software_breakpoint;
7017       mark_breakpoint_location_modified (loc);
7018       break;
7019     case bp_hardware_breakpoint:
7020       loc->loc_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
7021       mark_breakpoint_location_modified (loc);
7022       break;
7023     case bp_hardware_watchpoint:
7024     case bp_read_watchpoint:
7025     case bp_access_watchpoint:
7026       loc->loc_type = bp_loc_hardware_watchpoint;
7027       break;
7028     case bp_watchpoint:
7029     case bp_catchpoint:
7030     case bp_tracepoint:
7031     case bp_fast_tracepoint:
7032     case bp_static_tracepoint:
7033       loc->loc_type = bp_loc_other;
7034       break;
7035     default:
7036       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown breakpoint type"));
7037     }
7038
7039   loc->refc = 1;
7040 }
7041
7042 /* Allocate a struct bp_location.  */
7043
7044 static struct bp_location *
7045 allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt)
7046 {
7047   return bpt->ops->allocate_location (bpt);
7048 }
7049
7050 static void
7051 free_bp_location (struct bp_location *loc)
7052 {
7053   loc->ops->dtor (loc);
7054   delete loc;
7055 }
7056
7057 /* Increment reference count.  */
7058
7059 static void
7060 incref_bp_location (struct bp_location *bl)
7061 {
7062   ++bl->refc;
7063 }
7064
7065 /* Decrement reference count.  If the reference count reaches 0,
7066    destroy the bp_location.  Sets *BLP to NULL.  */
7067
7068 static void
7069 decref_bp_location (struct bp_location **blp)
7070 {
7071   gdb_assert ((*blp)->refc > 0);
7072
7073   if (--(*blp)->refc == 0)
7074     free_bp_location (*blp);
7075   *blp = NULL;
7076 }
7077
7078 /* Add breakpoint B at the end of the global breakpoint chain.  */
7079
7080 static breakpoint *
7081 add_to_breakpoint_chain (std::unique_ptr<breakpoint> &&b)
7082 {
7083   struct breakpoint *b1;
7084   struct breakpoint *result = b.get ();
7085
7086   /* Add this breakpoint to the end of the chain so that a list of
7087      breakpoints will come out in order of increasing numbers.  */
7088
7089   b1 = breakpoint_chain;
7090   if (b1 == 0)
7091     breakpoint_chain = b.release ();
7092   else
7093     {
7094       while (b1->next)
7095         b1 = b1->next;
7096       b1->next = b.release ();
7097     }
7098
7099   return result;
7100 }
7101
7102 /* Initializes breakpoint B with type BPTYPE and no locations yet.  */
7103
7104 static void
7105 init_raw_breakpoint_without_location (struct breakpoint *b,
7106                                       struct gdbarch *gdbarch,
7107                                       enum bptype bptype,
7108                                       const struct breakpoint_ops *ops)
7109 {
7110   gdb_assert (ops != NULL);
7111
7112   b->ops = ops;
7113   b->type = bptype;
7114   b->gdbarch = gdbarch;
7115   b->language = current_language->la_language;
7116   b->input_radix = input_radix;
7117   b->related_breakpoint = b;
7118 }
7119
7120 /* Helper to set_raw_breakpoint below.  Creates a breakpoint
7121    that has type BPTYPE and has no locations as yet.  */
7122
7123 static struct breakpoint *
7124 set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *gdbarch,
7125                                      enum bptype bptype,
7126                                      const struct breakpoint_ops *ops)
7127 {
7128   std::unique_ptr<breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (bptype);
7129
7130   init_raw_breakpoint_without_location (b.get (), gdbarch, bptype, ops);
7131   return add_to_breakpoint_chain (std::move (b));
7132 }
7133
7134 /* Initialize loc->function_name.  EXPLICIT_LOC says no indirect function
7135    resolutions should be made as the user specified the location explicitly
7136    enough.  */
7137
7138 static void
7139 set_breakpoint_location_function (struct bp_location *loc, int explicit_loc)
7140 {
7141   gdb_assert (loc->owner != NULL);
7142
7143   if (loc->owner->type == bp_breakpoint
7144       || loc->owner->type == bp_hardware_breakpoint
7145       || is_tracepoint (loc->owner))
7146     {
7147       const char *function_name;
7148
7149       if (loc->msymbol != NULL
7150           && (MSYMBOL_TYPE (loc->msymbol) == mst_text_gnu_ifunc
7151               || MSYMBOL_TYPE (loc->msymbol) == mst_data_gnu_ifunc)
7152           && !explicit_loc)
7153         {
7154           struct breakpoint *b = loc->owner;
7155
7156           function_name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (loc->msymbol);
7157
7158           if (b->type == bp_breakpoint && b->loc == loc
7159               && loc->next == NULL && b->related_breakpoint == b)
7160             {
7161               /* Create only the whole new breakpoint of this type but do not
7162                  mess more complicated breakpoints with multiple locations.  */
7163               b->type = bp_gnu_ifunc_resolver;
7164               /* Remember the resolver's address for use by the return
7165                  breakpoint.  */
7166               loc->related_address = loc->address;
7167             }
7168         }
7169       else
7170         find_pc_partial_function (loc->address, &function_name, NULL, NULL);
7171
7172       if (function_name)
7173         loc->function_name = xstrdup (function_name);
7174     }
7175 }
7176
7177 /* Attempt to determine architecture of location identified by SAL.  */
7178 struct gdbarch *
7179 get_sal_arch (struct symtab_and_line sal)
7180 {
7181   if (sal.section)
7182     return get_objfile_arch (sal.section->objfile);
7183   if (sal.symtab)
7184     return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (sal.symtab));
7185
7186   return NULL;
7187 }
7188
7189 /* Low level routine for partially initializing a breakpoint of type
7190    BPTYPE.  The newly created breakpoint's address, section, source
7191    file name, and line number are provided by SAL.
7192
7193    It is expected that the caller will complete the initialization of
7194    the newly created breakpoint struct as well as output any status
7195    information regarding the creation of a new breakpoint.  */
7196
7197 static void
7198 init_raw_breakpoint (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
7199                      struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
7200                      const struct breakpoint_ops *ops)
7201 {
7202   init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, bptype, ops);
7203
7204   add_location_to_breakpoint (b, &sal);
7205
7206   if (bptype != bp_catchpoint)
7207     gdb_assert (sal.pspace != NULL);
7208
7209   /* Store the program space that was used to set the breakpoint,
7210      except for ordinary breakpoints, which are independent of the
7211      program space.  */
7212   if (bptype != bp_breakpoint && bptype != bp_hardware_breakpoint)
7213     b->pspace = sal.pspace;
7214 }
7215
7216 /* set_raw_breakpoint is a low level routine for allocating and
7217    partially initializing a breakpoint of type BPTYPE.  The newly
7218    created breakpoint's address, section, source file name, and line
7219    number are provided by SAL.  The newly created and partially
7220    initialized breakpoint is added to the breakpoint chain and
7221    is also returned as the value of this function.
7222
7223    It is expected that the caller will complete the initialization of
7224    the newly created breakpoint struct as well as output any status
7225    information regarding the creation of a new breakpoint.  In
7226    particular, set_raw_breakpoint does NOT set the breakpoint
7227    number!  Care should be taken to not allow an error to occur
7228    prior to completing the initialization of the breakpoint.  If this
7229    should happen, a bogus breakpoint will be left on the chain.  */
7230
7231 struct breakpoint *
7232 set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
7233                     struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
7234                     const struct breakpoint_ops *ops)
7235 {
7236   std::unique_ptr<breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (bptype);
7237
7238   init_raw_breakpoint (b.get (), gdbarch, sal, bptype, ops);
7239   return add_to_breakpoint_chain (std::move (b));
7240 }
7241
7242 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
7243    if we do a longjmp() or 'throw' in TP.  FRAME is the frame which
7244    initiated the operation.  */
7245
7246 void
7247 set_longjmp_breakpoint (struct thread_info *tp, struct frame_id frame)
7248 {
7249   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7250   int thread = tp->global_num;
7251
7252   /* To avoid having to rescan all objfile symbols at every step,
7253      we maintain a list of continually-inserted but always disabled
7254      longjmp "master" breakpoints.  Here, we simply create momentary
7255      clones of those and enable them for the requested thread.  */
7256   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7257     if (b->pspace == current_program_space
7258         && (b->type == bp_longjmp_master
7259             || b->type == bp_exception_master))
7260       {
7261         enum bptype type = b->type == bp_longjmp_master ? bp_longjmp : bp_exception;
7262         struct breakpoint *clone;
7263
7264         /* longjmp_breakpoint_ops ensures INITIATING_FRAME is cleared again
7265            after their removal.  */
7266         clone = momentary_breakpoint_from_master (b, type,
7267                                                   &momentary_breakpoint_ops, 1);
7268         clone->thread = thread;
7269       }
7270
7271   tp->initiating_frame = frame;
7272 }
7273
7274 /* Delete all longjmp breakpoints from THREAD.  */
7275 void
7276 delete_longjmp_breakpoint (int thread)
7277 {
7278   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7279
7280   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7281     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7282       {
7283         if (b->thread == thread)
7284           delete_breakpoint (b);
7285       }
7286 }
7287
7288 void
7289 delete_longjmp_breakpoint_at_next_stop (int thread)
7290 {
7291   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7292
7293   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7294     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7295       {
7296         if (b->thread == thread)
7297           b->disposition = disp_del_at_next_stop;
7298       }
7299 }
7300
7301 /* Place breakpoints of type bp_longjmp_call_dummy to catch longjmp for
7302    INFERIOR_PTID thread.  Chain them all by RELATED_BREAKPOINT and return
7303    pointer to any of them.  Return NULL if this system cannot place longjmp
7304    breakpoints.  */
7305
7306 struct breakpoint *
7307 set_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (void)
7308 {
7309   struct breakpoint *b, *retval = NULL;
7310
7311   ALL_BREAKPOINTS (b)
7312     if (b->pspace == current_program_space && b->type == bp_longjmp_master)
7313       {
7314         struct breakpoint *new_b;
7315
7316         new_b = momentary_breakpoint_from_master (b, bp_longjmp_call_dummy,
7317                                                   &momentary_breakpoint_ops,
7318                                                   1);
7319         new_b->thread = ptid_to_global_thread_id (inferior_ptid);
7320
7321         /* Link NEW_B into the chain of RETVAL breakpoints.  */
7322
7323         gdb_assert (new_b->related_breakpoint == new_b);
7324         if (retval == NULL)
7325           retval = new_b;
7326         new_b->related_breakpoint = retval;
7327         while (retval->related_breakpoint != new_b->related_breakpoint)
7328           retval = retval->related_breakpoint;
7329         retval->related_breakpoint = new_b;
7330       }
7331
7332   return retval;
7333 }
7334
7335 /* Verify all existing dummy frames and their associated breakpoints for
7336    TP.  Remove those which can no longer be found in the current frame
7337    stack.
7338
7339    You should call this function only at places where it is safe to currently
7340    unwind the whole stack.  Failed stack unwind would discard live dummy
7341    frames.  */
7342
7343 void
7344 check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (struct thread_info *tp)
7345 {
7346   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7347
7348   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7349     if (b->type == bp_longjmp_call_dummy && b->thread == tp->global_num)
7350       {
7351         struct breakpoint *dummy_b = b->related_breakpoint;
7352
7353         while (dummy_b != b && dummy_b->type != bp_call_dummy)
7354           dummy_b = dummy_b->related_breakpoint;
7355         if (dummy_b->type != bp_call_dummy
7356             || frame_find_by_id (dummy_b->frame_id) != NULL)
7357           continue;
7358         
7359         dummy_frame_discard (dummy_b->frame_id, tp->ptid);
7360
7361         while (b->related_breakpoint != b)
7362           {
7363             if (b_tmp == b->related_breakpoint)
7364               b_tmp = b->related_breakpoint->next;
7365             delete_breakpoint (b->related_breakpoint);
7366           }
7367         delete_breakpoint (b);
7368       }
7369 }
7370
7371 void
7372 enable_overlay_breakpoints (void)
7373 {
7374   struct breakpoint *b;
7375
7376   ALL_BREAKPOINTS (b)
7377     if (b->type == bp_overlay_event)
7378     {
7379       b->enable_state = bp_enabled;
7380       update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
7381       overlay_events_enabled = 1;
7382     }
7383 }
7384
7385 void
7386 disable_overlay_breakpoints (void)
7387 {
7388   struct breakpoint *b;
7389
7390   ALL_BREAKPOINTS (b)
7391     if (b->type == bp_overlay_event)
7392     {
7393       b->enable_state = bp_disabled;
7394       update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
7395       overlay_events_enabled = 0;
7396     }
7397 }
7398
7399 /* Set an active std::terminate breakpoint for each std::terminate
7400    master breakpoint.  */
7401 void
7402 set_std_terminate_breakpoint (void)
7403 {
7404   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7405
7406   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7407     if (b->pspace == current_program_space
7408         && b->type == bp_std_terminate_master)
7409       {
7410         momentary_breakpoint_from_master (b, bp_std_terminate,
7411                                           &momentary_breakpoint_ops, 1);
7412       }
7413 }
7414
7415 /* Delete all the std::terminate breakpoints.  */
7416 void
7417 delete_std_terminate_breakpoint (void)
7418 {
7419   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7420
7421   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7422     if (b->type == bp_std_terminate)
7423       delete_breakpoint (b);
7424 }
7425
7426 struct breakpoint *
7427 create_thread_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7428 {
7429   struct breakpoint *b;
7430
7431   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_thread_event,
7432                                   &internal_breakpoint_ops);
7433
7434   b->enable_state = bp_enabled;
7435   /* location has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
7436   b->location = new_address_location (b->loc->address, NULL, 0);
7437
7438   update_global_location_list_nothrow (UGLL_MAY_INSERT);
7439
7440   return b;
7441 }
7442
7443 struct lang_and_radix
7444   {
7445     enum language lang;
7446     int radix;
7447   };
7448
7449 /* Create a breakpoint for JIT code registration and unregistration.  */
7450
7451 struct breakpoint *
7452 create_jit_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7453 {
7454   return create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_jit_event,
7455                                      &internal_breakpoint_ops);
7456 }
7457
7458 /* Remove JIT code registration and unregistration breakpoint(s).  */
7459
7460 void
7461 remove_jit_event_breakpoints (void)
7462 {
7463   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7464
7465   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7466     if (b->type == bp_jit_event
7467         && b->loc->pspace == current_program_space)
7468       delete_breakpoint (b);
7469 }
7470
7471 void
7472 remove_solib_event_breakpoints (void)
7473 {
7474   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7475
7476   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7477     if (b->type == bp_shlib_event
7478         && b->loc->pspace == current_program_space)
7479       delete_breakpoint (b);
7480 }
7481
7482 /* See breakpoint.h.  */
7483
7484 void
7485 remove_solib_event_breakpoints_at_next_stop (void)
7486 {
7487   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7488
7489   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7490     if (b->type == bp_shlib_event
7491         && b->loc->pspace == current_program_space)
7492       b->disposition = disp_del_at_next_stop;
7493 }
7494
7495 /* Helper for create_solib_event_breakpoint /
7496    create_and_insert_solib_event_breakpoint.  Allows specifying which
7497    INSERT_MODE to pass through to update_global_location_list.  */
7498
7499 static struct breakpoint *
7500 create_solib_event_breakpoint_1 (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address,
7501                                  enum ugll_insert_mode insert_mode)
7502 {
7503   struct breakpoint *b;
7504
7505   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_shlib_event,
7506                                   &internal_breakpoint_ops);
7507   update_global_location_list_nothrow (insert_mode);
7508   return b;
7509 }
7510
7511 struct breakpoint *
7512 create_solib_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7513 {
7514   return create_solib_event_breakpoint_1 (gdbarch, address, UGLL_MAY_INSERT);
7515 }
7516
7517 /* See breakpoint.h.  */
7518
7519 struct breakpoint *
7520 create_and_insert_solib_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7521 {
7522   struct breakpoint *b;
7523
7524   /* Explicitly tell update_global_location_list to insert
7525      locations.  */
7526   b = create_solib_event_breakpoint_1 (gdbarch, address, UGLL_INSERT);
7527   if (!b->loc->inserted)
7528     {
7529       delete_breakpoint (b);
7530       return NULL;
7531     }
7532   return b;
7533 }
7534
7535 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
7536    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
7537
7538 void
7539 disable_breakpoints_in_shlibs (void)
7540 {
7541   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7542
7543   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7544   {
7545     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7546     struct breakpoint *b = loc->owner;
7547
7548     /* We apply the check to all breakpoints, including disabled for
7549        those with loc->duplicate set.  This is so that when breakpoint
7550        becomes enabled, or the duplicate is removed, gdb will try to
7551        insert all breakpoints.  If we don't set shlib_disabled here,
7552        we'll try to insert those breakpoints and fail.  */
7553     if (((b->type == bp_breakpoint)
7554          || (b->type == bp_jit_event)
7555          || (b->type == bp_hardware_breakpoint)
7556          || (is_tracepoint (b)))
7557         && loc->pspace == current_program_space
7558         && !loc->shlib_disabled
7559         && solib_name_from_address (loc->pspace, loc->address)
7560         )
7561       {
7562         loc->shlib_disabled = 1;
7563       }
7564   }
7565 }
7566
7567 /* Disable any breakpoints and tracepoints that are in SOLIB upon
7568    notification of unloaded_shlib.  Only apply to enabled breakpoints,
7569    disabled ones can just stay disabled.  */
7570
7571 static void
7572 disable_breakpoints_in_unloaded_shlib (struct so_list *solib)
7573 {
7574   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7575   int disabled_shlib_breaks = 0;
7576
7577   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7578   {
7579     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7580     struct breakpoint *b = loc->owner;
7581
7582     if (solib->pspace == loc->pspace
7583         && !loc->shlib_disabled
7584         && (((b->type == bp_breakpoint
7585               || b->type == bp_jit_event
7586               || b->type == bp_hardware_breakpoint)
7587              && (loc->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
7588                  || loc->loc_type == bp_loc_software_breakpoint))
7589             || is_tracepoint (b))
7590         && solib_contains_address_p (solib, loc->address))
7591       {
7592         loc->shlib_disabled = 1;
7593         /* At this point, we cannot rely on remove_breakpoint
7594            succeeding so we must mark the breakpoint as not inserted
7595            to prevent future errors occurring in remove_breakpoints.  */
7596         loc->inserted = 0;
7597
7598         /* This may cause duplicate notifications for the same breakpoint.  */
7599         gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
7600
7601         if (!disabled_shlib_breaks)
7602           {
7603             target_terminal::ours_for_output ();
7604             warning (_("Temporarily disabling breakpoints "
7605                        "for unloaded shared library \"%s\""),
7606                      solib->so_name);
7607           }
7608         disabled_shlib_breaks = 1;
7609       }
7610   }
7611 }
7612
7613 /* Disable any breakpoints and tracepoints in OBJFILE upon
7614    notification of free_objfile.  Only apply to enabled breakpoints,
7615    disabled ones can just stay disabled.  */
7616
7617 static void
7618 disable_breakpoints_in_freed_objfile (struct objfile *objfile)
7619 {
7620   struct breakpoint *b;
7621
7622   if (objfile == NULL)
7623     return;
7624
7625   /* OBJF_SHARED|OBJF_USERLOADED objfiles are dynamic modules manually
7626      managed by the user with add-symbol-file/remove-symbol-file.
7627      Similarly to how breakpoints in shared libraries are handled in
7628      response to "nosharedlibrary", mark breakpoints in such modules
7629      shlib_disabled so they end up uninserted on the next global
7630      location list update.  Shared libraries not loaded by the user
7631      aren't handled here -- they're already handled in
7632      disable_breakpoints_in_unloaded_shlib, called by solib.c's
7633      solib_unloaded observer.  We skip objfiles that are not
7634      OBJF_SHARED as those aren't considered dynamic objects (e.g. the
7635      main objfile).  */
7636   if ((objfile->flags & OBJF_SHARED) == 0
7637       || (objfile->flags & OBJF_USERLOADED) == 0)
7638     return;
7639
7640   ALL_BREAKPOINTS (b)
7641     {
7642       struct bp_location *loc;
7643       int bp_modified = 0;
7644
7645       if (!is_breakpoint (b) && !is_tracepoint (b))
7646         continue;
7647
7648       for (loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
7649         {
7650           CORE_ADDR loc_addr = loc->address;
7651
7652           if (loc->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint
7653               && loc->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
7654             continue;
7655
7656           if (loc->shlib_disabled != 0)
7657             continue;
7658
7659           if (objfile->pspace != loc->pspace)
7660             continue;
7661
7662           if (loc->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint
7663               && loc->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
7664             continue;
7665
7666           if (is_addr_in_objfile (loc_addr, objfile))
7667             {
7668               loc->shlib_disabled = 1;
7669               /* At this point, we don't know whether the object was
7670                  unmapped from the inferior or not, so leave the
7671                  inserted flag alone.  We'll handle failure to
7672                  uninsert quietly, in case the object was indeed
7673                  unmapped.  */
7674
7675               mark_breakpoint_location_modified (loc);
7676
7677               bp_modified = 1;
7678             }
7679         }
7680
7681       if (bp_modified)
7682         gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
7683     }
7684 }
7685
7686 /* FORK & VFORK catchpoints.  */
7687
7688 /* An instance of this type is used to represent a fork or vfork
7689    catchpoint.  A breakpoint is really of this type iff its ops pointer points
7690    to CATCH_FORK_BREAKPOINT_OPS.  */
7691
7692 struct fork_catchpoint : public breakpoint
7693 {
7694   /* Process id of a child process whose forking triggered this
7695      catchpoint.  This field is only valid immediately after this
7696      catchpoint has triggered.  */
7697   ptid_t forked_inferior_pid;
7698 };
7699
7700 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for fork
7701    catchpoints.  */
7702
7703 static int
7704 insert_catch_fork (struct bp_location *bl)
7705 {
7706   return target_insert_fork_catchpoint (ptid_get_pid (inferior_ptid));
7707 }
7708
7709 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for fork
7710    catchpoints.  */
7711
7712 static int
7713 remove_catch_fork (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
7714 {
7715   return target_remove_fork_catchpoint (ptid_get_pid (inferior_ptid));
7716 }
7717
7718 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for fork
7719    catchpoints.  */
7720
7721 static int
7722 breakpoint_hit_catch_fork (const struct bp_location *bl,
7723                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7724                            const struct target_waitstatus *ws)
7725 {
7726   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7727
7728   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_FORKED)
7729     return 0;
7730
7731   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7732   return 1;
7733 }
7734
7735 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for fork
7736    catchpoints.  */
7737
7738 static enum print_stop_action
7739 print_it_catch_fork (bpstat bs)
7740 {
7741   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7742   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7743   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
7744
7745   annotate_catchpoint (b->number);
7746   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
7747   if (b->disposition == disp_del)
7748     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
7749   else
7750     uiout->text ("Catchpoint ");
7751   if (uiout->is_mi_like_p ())
7752     {
7753       uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_FORK));
7754       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
7755     }
7756   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
7757   uiout->text (" (forked process ");
7758   uiout->field_int ("newpid", ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7759   uiout->text ("), ");
7760   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7761 }
7762
7763 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for fork
7764    catchpoints.  */
7765
7766 static void
7767 print_one_catch_fork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7768 {
7769   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7770   struct value_print_options opts;
7771   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7772
7773   get_user_print_options (&opts);
7774
7775   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7776      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7777      readable).  */
7778   if (opts.addressprint)
7779     uiout->field_skip ("addr");
7780   annotate_field (5);
7781   uiout->text ("fork");
7782   if (!ptid_equal (c->forked_inferior_pid, null_ptid))
7783     {
7784       uiout->text (", process ");
7785       uiout->field_int ("what", ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7786       uiout->spaces (1);
7787     }
7788
7789   if (uiout->is_mi_like_p ())
7790     uiout->field_string ("catch-type", "fork");
7791 }
7792
7793 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for fork
7794    catchpoints.  */
7795
7796 static void
7797 print_mention_catch_fork (struct breakpoint *b)
7798 {
7799   printf_filtered (_("Catchpoint %d (fork)"), b->number);
7800 }
7801
7802 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for fork
7803    catchpoints.  */
7804
7805 static void
7806 print_recreate_catch_fork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7807 {
7808   fprintf_unfiltered (fp, "catch fork");
7809   print_recreate_thread (b, fp);
7810 }
7811
7812 /* The breakpoint_ops structure to be used in fork catchpoints.  */
7813
7814 static struct breakpoint_ops catch_fork_breakpoint_ops;
7815
7816 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for vfork
7817    catchpoints.  */
7818
7819 static int
7820 insert_catch_vfork (struct bp_location *bl)
7821 {
7822   return target_insert_vfork_catchpoint (ptid_get_pid (inferior_ptid));
7823 }
7824
7825 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for vfork
7826    catchpoints.  */
7827
7828 static int
7829 remove_catch_vfork (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
7830 {
7831   return target_remove_vfork_catchpoint (ptid_get_pid (inferior_ptid));
7832 }
7833
7834 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for vfork
7835    catchpoints.  */
7836
7837 static int
7838 breakpoint_hit_catch_vfork (const struct bp_location *bl,
7839                             const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7840                             const struct target_waitstatus *ws)
7841 {
7842   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7843
7844   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
7845     return 0;
7846
7847   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7848   return 1;
7849 }
7850
7851 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for vfork
7852    catchpoints.  */
7853
7854 static enum print_stop_action
7855 print_it_catch_vfork (bpstat bs)
7856 {
7857   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7858   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7859   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7860
7861   annotate_catchpoint (b->number);
7862   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
7863   if (b->disposition == disp_del)
7864     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
7865   else
7866     uiout->text ("Catchpoint ");
7867   if (uiout->is_mi_like_p ())
7868     {
7869       uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_VFORK));
7870       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
7871     }
7872   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
7873   uiout->text (" (vforked process ");
7874   uiout->field_int ("newpid", ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7875   uiout->text ("), ");
7876   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7877 }
7878
7879 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for vfork
7880    catchpoints.  */
7881
7882 static void
7883 print_one_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7884 {
7885   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7886   struct value_print_options opts;
7887   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7888
7889   get_user_print_options (&opts);
7890   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7891      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7892      readable).  */
7893   if (opts.addressprint)
7894     uiout->field_skip ("addr");
7895   annotate_field (5);
7896   uiout->text ("vfork");
7897   if (!ptid_equal (c->forked_inferior_pid, null_ptid))
7898     {
7899       uiout->text (", process ");
7900       uiout->field_int ("what", ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7901       uiout->spaces (1);
7902     }
7903
7904   if (uiout->is_mi_like_p ())
7905     uiout->field_string ("catch-type", "vfork");
7906 }
7907
7908 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for vfork
7909    catchpoints.  */
7910
7911 static void
7912 print_mention_catch_vfork (struct breakpoint *b)
7913 {
7914   printf_filtered (_("Catchpoint %d (vfork)"), b->number);
7915 }
7916
7917 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for vfork
7918    catchpoints.  */
7919
7920 static void
7921 print_recreate_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7922 {
7923   fprintf_unfiltered (fp, "catch vfork");
7924   print_recreate_thread (b, fp);
7925 }
7926
7927 /* The breakpoint_ops structure to be used in vfork catchpoints.  */
7928
7929 static struct breakpoint_ops catch_vfork_breakpoint_ops;
7930
7931 /* An instance of this type is used to represent an solib catchpoint.
7932    A breakpoint is really of this type iff its ops pointer points to
7933    CATCH_SOLIB_BREAKPOINT_OPS.  */
7934
7935 struct solib_catchpoint : public breakpoint
7936 {
7937   ~solib_catchpoint () override;
7938
7939   /* True for "catch load", false for "catch unload".  */
7940   unsigned char is_load;
7941
7942   /* Regular expression to match, if any.  COMPILED is only valid when
7943      REGEX is non-NULL.  */
7944   char *regex;
7945   std::unique_ptr<compiled_regex> compiled;
7946 };
7947
7948 solib_catchpoint::~solib_catchpoint ()
7949 {
7950   xfree (this->regex);
7951 }
7952
7953 static int
7954 insert_catch_solib (struct bp_location *ignore)
7955 {
7956   return 0;
7957 }
7958
7959 static int
7960 remove_catch_solib (struct bp_location *ignore, enum remove_bp_reason reason)
7961 {
7962   return 0;
7963 }
7964
7965 static int
7966 breakpoint_hit_catch_solib (const struct bp_location *bl,
7967                             const address_space *aspace,
7968                             CORE_ADDR bp_addr,
7969                             const struct target_waitstatus *ws)
7970 {
7971   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) bl->owner;
7972   struct breakpoint *other;
7973
7974   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
7975     return 1;
7976
7977   ALL_BREAKPOINTS (other)
7978   {
7979     struct bp_location *other_bl;
7980
7981     if (other == bl->owner)
7982       continue;
7983
7984     if (other->type != bp_shlib_event)
7985       continue;
7986
7987     if (self->pspace != NULL && other->pspace != self->pspace)
7988       continue;
7989
7990     for (other_bl = other->loc; other_bl != NULL; other_bl = other_bl->next)
7991       {
7992         if (other->ops->breakpoint_hit (other_bl, aspace, bp_addr, ws))
7993           return 1;
7994       }
7995   }
7996
7997   return 0;
7998 }
7999
8000 static void
8001 check_status_catch_solib (struct bpstats *bs)
8002 {
8003   struct solib_catchpoint *self
8004     = (struct solib_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
8005
8006   if (self->is_load)
8007     {
8008       for (so_list *iter : current_program_space->added_solibs)
8009         {
8010           if (!self->regex
8011               || self->compiled->exec (iter->so_name, 0, NULL, 0) == 0)
8012             return;
8013         }
8014     }
8015   else
8016     {
8017       for (const std::string &iter : current_program_space->deleted_solibs)
8018         {
8019           if (!self->regex
8020               || self->compiled->exec (iter.c_str (), 0, NULL, 0) == 0)
8021             return;
8022         }
8023     }
8024
8025   bs->stop = 0;
8026   bs->print_it = print_it_noop;
8027 }
8028
8029 static enum print_stop_action
8030 print_it_catch_solib (bpstat bs)
8031 {
8032   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8033   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8034
8035   annotate_catchpoint (b->number);
8036   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
8037   if (b->disposition == disp_del)
8038     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
8039   else
8040     uiout->text ("Catchpoint ");
8041   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
8042   uiout->text ("\n");
8043   if (uiout->is_mi_like_p ())
8044     uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
8045   print_solib_event (1);
8046   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8047 }
8048
8049 static void
8050 print_one_catch_solib (struct breakpoint *b, struct bp_location **locs)
8051 {
8052   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
8053   struct value_print_options opts;
8054   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8055   char *msg;
8056
8057   get_user_print_options (&opts);
8058   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
8059      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
8060      readable).  */
8061   if (opts.addressprint)
8062     {
8063       annotate_field (4);
8064       uiout->field_skip ("addr");
8065     }
8066
8067   annotate_field (5);
8068   if (self->is_load)
8069     {
8070       if (self->regex)
8071         msg = xstrprintf (_("load of library matching %s"), self->regex);
8072       else
8073         msg = xstrdup (_("load of library"));
8074     }
8075   else
8076     {
8077       if (self->regex)
8078         msg = xstrprintf (_("unload of library matching %s"), self->regex);
8079       else
8080         msg = xstrdup (_("unload of library"));
8081     }
8082   uiout->field_string ("what", msg);
8083   xfree (msg);
8084
8085   if (uiout->is_mi_like_p ())
8086     uiout->field_string ("catch-type", self->is_load ? "load" : "unload");
8087 }
8088
8089 static void
8090 print_mention_catch_solib (struct breakpoint *b)
8091 {
8092   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
8093
8094   printf_filtered (_("Catchpoint %d (%s)"), b->number,
8095                    self->is_load ? "load" : "unload");
8096 }
8097
8098 static void
8099 print_recreate_catch_solib (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8100 {
8101   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
8102
8103   fprintf_unfiltered (fp, "%s %s",
8104                       b->disposition == disp_del ? "tcatch" : "catch",
8105                       self->is_load ? "load" : "unload");
8106   if (self->regex)
8107     fprintf_unfiltered (fp, " %s", self->regex);
8108   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
8109 }
8110
8111 static struct breakpoint_ops catch_solib_breakpoint_ops;
8112
8113 /* Shared helper function (MI and CLI) for creating and installing
8114    a shared object event catchpoint.  If IS_LOAD is non-zero then
8115    the events to be caught are load events, otherwise they are
8116    unload events.  If IS_TEMP is non-zero the catchpoint is a
8117    temporary one.  If ENABLED is non-zero the catchpoint is
8118    created in an enabled state.  */
8119
8120 void
8121 add_solib_catchpoint (const char *arg, int is_load, int is_temp, int enabled)
8122 {
8123   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
8124
8125   if (!arg)
8126     arg = "";
8127   arg = skip_spaces (arg);
8128
8129   std::unique_ptr<solib_catchpoint> c (new solib_catchpoint ());
8130
8131   if (*arg != '\0')
8132     {
8133       c->compiled.reset (new compiled_regex (arg, REG_NOSUB,
8134                                              _("Invalid regexp")));
8135       c->regex = xstrdup (arg);
8136     }
8137
8138   c->is_load = is_load;
8139   init_catchpoint (c.get (), gdbarch, is_temp, NULL,
8140                    &catch_solib_breakpoint_ops);
8141
8142   c->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
8143
8144   install_breakpoint (0, std::move (c), 1);
8145 }
8146
8147 /* A helper function that does all the work for "catch load" and
8148    "catch unload".  */
8149
8150 static void
8151 catch_load_or_unload (const char *arg, int from_tty, int is_load,
8152                       struct cmd_list_element *command)
8153 {
8154   int tempflag;
8155   const int enabled = 1;
8156
8157   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
8158
8159   add_solib_catchpoint (arg, is_load, tempflag, enabled);
8160 }
8161
8162 static void
8163 catch_load_command_1 (const char *arg, int from_tty,
8164                       struct cmd_list_element *command)
8165 {
8166   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 1, command);
8167 }
8168
8169 static void
8170 catch_unload_command_1 (const char *arg, int from_tty,
8171                         struct cmd_list_element *command)
8172 {
8173   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 0, command);
8174 }
8175
8176 /* Initialize a new breakpoint of the bp_catchpoint kind.  If TEMPFLAG
8177    is non-zero, then make the breakpoint temporary.  If COND_STRING is
8178    not NULL, then store it in the breakpoint.  OPS, if not NULL, is
8179    the breakpoint_ops structure associated to the catchpoint.  */
8180
8181 void
8182 init_catchpoint (struct breakpoint *b,
8183                  struct gdbarch *gdbarch, int tempflag,
8184                  const char *cond_string,
8185                  const struct breakpoint_ops *ops)
8186 {
8187   symtab_and_line sal;
8188   sal.pspace = current_program_space;
8189
8190   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_catchpoint, ops);
8191
8192   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? NULL : xstrdup (cond_string);
8193   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
8194 }
8195
8196 void
8197 install_breakpoint (int internal, std::unique_ptr<breakpoint> &&arg, int update_gll)
8198 {
8199   breakpoint *b = add_to_breakpoint_chain (std::move (arg));
8200   set_breakpoint_number (internal, b);
8201   if (is_tracepoint (b))
8202     set_tracepoint_count (breakpoint_count);
8203   if (!internal)
8204     mention (b);
8205   gdb::observers::breakpoint_created.notify (b);
8206
8207   if (update_gll)
8208     update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
8209 }
8210
8211 static void
8212 create_fork_vfork_event_catchpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8213                                     int tempflag, const char *cond_string,
8214                                     const struct breakpoint_ops *ops)
8215 {
8216   std::unique_ptr<fork_catchpoint> c (new fork_catchpoint ());
8217
8218   init_catchpoint (c.get (), gdbarch, tempflag, cond_string, ops);
8219
8220   c->forked_inferior_pid = null_ptid;
8221
8222   install_breakpoint (0, std::move (c), 1);
8223 }
8224
8225 /* Exec catchpoints.  */
8226
8227 /* An instance of this type is used to represent an exec catchpoint.
8228    A breakpoint is really of this type iff its ops pointer points to
8229    CATCH_EXEC_BREAKPOINT_OPS.  */
8230
8231 struct exec_catchpoint : public breakpoint
8232 {
8233   ~exec_catchpoint () override;
8234
8235   /* Filename of a program whose exec triggered this catchpoint.
8236      This field is only valid immediately after this catchpoint has
8237      triggered.  */
8238   char *exec_pathname;
8239 };
8240
8241 /* Exec catchpoint destructor.  */
8242
8243 exec_catchpoint::~exec_catchpoint ()
8244 {
8245   xfree (this->exec_pathname);
8246 }
8247
8248 static int
8249 insert_catch_exec (struct bp_location *bl)
8250 {
8251   return target_insert_exec_catchpoint (ptid_get_pid (inferior_ptid));
8252 }
8253
8254 static int
8255 remove_catch_exec (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
8256 {
8257   return target_remove_exec_catchpoint (ptid_get_pid (inferior_ptid));
8258 }
8259
8260 static int
8261 breakpoint_hit_catch_exec (const struct bp_location *bl,
8262                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
8263                            const struct target_waitstatus *ws)
8264 {
8265   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) bl->owner;
8266
8267   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_EXECD)
8268     return 0;
8269
8270   c->exec_pathname = xstrdup (ws->value.execd_pathname);
8271   return 1;
8272 }
8273
8274 static enum print_stop_action
8275 print_it_catch_exec (bpstat bs)
8276 {
8277   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8278   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8279   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8280
8281   annotate_catchpoint (b->number);
8282   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
8283   if (b->disposition == disp_del)
8284     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
8285   else
8286     uiout->text ("Catchpoint ");
8287   if (uiout->is_mi_like_p ())
8288     {
8289       uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXEC));
8290       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
8291     }
8292   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
8293   uiout->text (" (exec'd ");
8294   uiout->field_string ("new-exec", c->exec_pathname);
8295   uiout->text ("), ");
8296
8297   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8298 }
8299
8300 static void
8301 print_one_catch_exec (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
8302 {
8303   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8304   struct value_print_options opts;
8305   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8306
8307   get_user_print_options (&opts);
8308
8309   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
8310      not line up too nicely with the headers, but the effect
8311      is relatively readable).  */
8312   if (opts.addressprint)
8313     uiout->field_skip ("addr");
8314   annotate_field (5);
8315   uiout->text ("exec");
8316   if (c->exec_pathname != NULL)
8317     {
8318       uiout->text (", program \"");
8319       uiout->field_string ("what", c->exec_pathname);
8320       uiout->text ("\" ");
8321     }
8322
8323   if (uiout->is_mi_like_p ())
8324     uiout->field_string ("catch-type", "exec");
8325 }
8326
8327 static void
8328 print_mention_catch_exec (struct breakpoint *b)
8329 {
8330   printf_filtered (_("Catchpoint %d (exec)"), b->number);
8331 }
8332
8333 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for exec
8334    catchpoints.  */
8335
8336 static void
8337 print_recreate_catch_exec (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8338 {
8339   fprintf_unfiltered (fp, "catch exec");
8340   print_recreate_thread (b, fp);
8341 }
8342
8343 static struct breakpoint_ops catch_exec_breakpoint_ops;
8344
8345 static int
8346 hw_breakpoint_used_count (void)
8347 {
8348   int i = 0;
8349   struct breakpoint *b;
8350   struct bp_location *bl;
8351
8352   ALL_BREAKPOINTS (b)
8353   {
8354     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && breakpoint_enabled (b))
8355       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8356         {
8357           /* Special types of hardware breakpoints may use more than
8358              one register.  */
8359           i += b->ops->resources_needed (bl);
8360         }
8361   }
8362
8363   return i;
8364 }
8365
8366 /* Returns the resources B would use if it were a hardware
8367    watchpoint.  */
8368
8369 static int
8370 hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *b)
8371 {
8372   int i = 0;
8373   struct bp_location *bl;
8374
8375   if (!breakpoint_enabled (b))
8376     return 0;
8377
8378   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8379     {
8380       /* Special types of hardware watchpoints may use more than
8381          one register.  */
8382       i += b->ops->resources_needed (bl);
8383     }
8384
8385   return i;
8386 }
8387
8388 /* Returns the sum the used resources of all hardware watchpoints of
8389    type TYPE in the breakpoints list.  Also returns in OTHER_TYPE_USED
8390    the sum of the used resources of all hardware watchpoints of other
8391    types _not_ TYPE.  */
8392
8393 static int
8394 hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
8395                                  enum bptype type, int *other_type_used)
8396 {
8397   int i = 0;
8398   struct breakpoint *b;
8399
8400   *other_type_used = 0;
8401   ALL_BREAKPOINTS (b)
8402     {
8403       if (b == except)
8404         continue;
8405       if (!breakpoint_enabled (b))
8406         continue;
8407
8408       if (b->type == type)
8409         i += hw_watchpoint_use_count (b);
8410       else if (is_hardware_watchpoint (b))
8411         *other_type_used = 1;
8412     }
8413
8414   return i;
8415 }
8416
8417 void
8418 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
8419 {
8420   struct breakpoint *b;
8421
8422   ALL_BREAKPOINTS (b)
8423   {
8424     if (is_watchpoint (b) && breakpoint_enabled (b))
8425       {
8426         b->enable_state = bp_call_disabled;
8427         update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
8428       }
8429   }
8430 }
8431
8432 void
8433 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
8434 {
8435   struct breakpoint *b;
8436
8437   ALL_BREAKPOINTS (b)
8438   {
8439     if (is_watchpoint (b) && b->enable_state == bp_call_disabled)
8440       {
8441         b->enable_state = bp_enabled;
8442         update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
8443       }
8444   }
8445 }
8446
8447 void
8448 disable_breakpoints_before_startup (void)
8449 {
8450   current_program_space->executing_startup = 1;
8451   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
8452 }
8453
8454 void
8455 enable_breakpoints_after_startup (void)
8456 {
8457   current_program_space->executing_startup = 0;
8458   breakpoint_re_set ();
8459 }
8460
8461 /* Create a new single-step breakpoint for thread THREAD, with no
8462    locations.  */
8463
8464 static struct breakpoint *
8465 new_single_step_breakpoint (int thread, struct gdbarch *gdbarch)
8466 {
8467   std::unique_ptr<breakpoint> b (new breakpoint ());
8468
8469   init_raw_breakpoint_without_location (b.get (), gdbarch, bp_single_step,
8470                                         &momentary_breakpoint_ops);
8471
8472   b->disposition = disp_donttouch;
8473   b->frame_id = null_frame_id;
8474
8475   b->thread = thread;
8476   gdb_assert (b->thread != 0);
8477
8478   return add_to_breakpoint_chain (std::move (b));
8479 }
8480
8481 /* Set a momentary breakpoint of type TYPE at address specified by
8482    SAL.  If FRAME_ID is valid, the breakpoint is restricted to that
8483    frame.  */
8484
8485 breakpoint_up
8486 set_momentary_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, struct symtab_and_line sal,
8487                           struct frame_id frame_id, enum bptype type)
8488 {
8489   struct breakpoint *b;
8490
8491   /* If FRAME_ID is valid, it should be a real frame, not an inlined or
8492      tail-called one.  */
8493   gdb_assert (!frame_id_artificial_p (frame_id));
8494
8495   b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, &momentary_breakpoint_ops);
8496   b->enable_state = bp_enabled;
8497   b->disposition = disp_donttouch;
8498   b->frame_id = frame_id;
8499
8500   /* If we're debugging a multi-threaded program, then we want
8501      momentary breakpoints to be active in only a single thread of
8502      control.  */
8503   if (in_thread_list (inferior_ptid))
8504     b->thread = ptid_to_global_thread_id (inferior_ptid);
8505
8506   update_global_location_list_nothrow (UGLL_MAY_INSERT);
8507
8508   return breakpoint_up (b);
8509 }
8510
8511 /* Make a momentary breakpoint based on the master breakpoint ORIG.
8512    The new breakpoint will have type TYPE, use OPS as its
8513    breakpoint_ops, and will set enabled to LOC_ENABLED.  */
8514
8515 static struct breakpoint *
8516 momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
8517                                   enum bptype type,
8518                                   const struct breakpoint_ops *ops,
8519                                   int loc_enabled)
8520 {
8521   struct breakpoint *copy;
8522
8523   copy = set_raw_breakpoint_without_location (orig->gdbarch, type, ops);
8524   copy->loc = allocate_bp_location (copy);
8525   set_breakpoint_location_function (copy->loc, 1);
8526
8527   copy->loc->gdbarch = orig->loc->gdbarch;
8528   copy->loc->requested_address = orig->loc->requested_address;
8529   copy->loc->address = orig->loc->address;
8530   copy->loc->section = orig->loc->section;
8531   copy->loc->pspace = orig->loc->pspace;
8532   copy->loc->probe = orig->loc->probe;
8533   copy->loc->line_number = orig->loc->line_number;
8534   copy->loc->symtab = orig->loc->symtab;
8535   copy->loc->enabled = loc_enabled;
8536   copy->frame_id = orig->frame_id;
8537   copy->thread = orig->thread;
8538   copy->pspace = orig->pspace;
8539
8540   copy->enable_state = bp_enabled;
8541   copy->disposition = disp_donttouch;
8542   copy->number = internal_breakpoint_number--;
8543
8544   update_global_location_list_nothrow (UGLL_DONT_INSERT);
8545   return copy;
8546 }
8547
8548 /* Make a deep copy of momentary breakpoint ORIG.  Returns NULL if
8549    ORIG is NULL.  */
8550
8551 struct breakpoint *
8552 clone_momentary_breakpoint (struct breakpoint *orig)
8553 {
8554   /* If there's nothing to clone, then return nothing.  */
8555   if (orig == NULL)
8556     return NULL;
8557
8558   return momentary_breakpoint_from_master (orig, orig->type, orig->ops, 0);
8559 }
8560
8561 breakpoint_up
8562 set_momentary_breakpoint_at_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc,
8563                                 enum bptype type)
8564 {
8565   struct symtab_and_line sal;
8566
8567   sal = find_pc_line (pc, 0);
8568   sal.pc = pc;
8569   sal.section = find_pc_overlay (pc);
8570   sal.explicit_pc = 1;
8571
8572   return set_momentary_breakpoint (gdbarch, sal, null_frame_id, type);
8573 }
8574 \f
8575
8576 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
8577
8578 static void
8579 mention (struct breakpoint *b)
8580 {
8581   b->ops->print_mention (b);
8582   current_uiout->text ("\n");
8583 }
8584 \f
8585
8586 static int bp_loc_is_permanent (struct bp_location *loc);
8587
8588 static struct bp_location *
8589 add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *b,
8590                             const struct symtab_and_line *sal)
8591 {
8592   struct bp_location *loc, **tmp;
8593   CORE_ADDR adjusted_address;
8594   struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (*sal);
8595
8596   if (loc_gdbarch == NULL)
8597     loc_gdbarch = b->gdbarch;
8598
8599   /* Adjust the breakpoint's address prior to allocating a location.
8600      Once we call allocate_bp_location(), that mostly uninitialized
8601      location will be placed on the location chain.  Adjustment of the
8602      breakpoint may cause target_read_memory() to be called and we do
8603      not want its scan of the location chain to find a breakpoint and
8604      location that's only been partially initialized.  */
8605   adjusted_address = adjust_breakpoint_address (loc_gdbarch,
8606                                                 sal->pc, b->type);
8607
8608   /* Sort the locations by their ADDRESS.  */
8609   loc = allocate_bp_location (b);
8610   for (tmp = &(b->loc); *tmp != NULL && (*tmp)->address <= adjusted_address;
8611        tmp = &((*tmp)->next))
8612     ;
8613   loc->next = *tmp;
8614   *tmp = loc;
8615
8616   loc->requested_address = sal->pc;
8617   loc->address = adjusted_address;
8618   loc->pspace = sal->pspace;
8619   loc->probe.prob = sal->prob;
8620   loc->probe.objfile = sal->objfile;
8621   gdb_assert (loc->pspace != NULL);
8622   loc->section = sal->section;
8623   loc->gdbarch = loc_gdbarch;
8624   loc->line_number = sal->line;
8625   loc->symtab = sal->symtab;
8626   loc->symbol = sal->symbol;
8627   loc->msymbol = sal->msymbol;
8628   loc->objfile = sal->objfile;
8629
8630   set_breakpoint_location_function (loc,
8631                                     sal->explicit_pc || sal->explicit_line);
8632
8633   /* While by definition, permanent breakpoints are already present in the
8634      code, we don't mark the location as inserted.  Normally one would expect
8635      that GDB could rely on that breakpoint instruction to stop the program,
8636      thus removing the need to insert its own breakpoint, except that executing
8637      the breakpoint instruction can kill the target instead of reporting a
8638      SIGTRAP.  E.g., on SPARC, when interrupts are disabled, executing the
8639      instruction resets the CPU, so QEMU 2.0.0 for SPARC correspondingly dies
8640      with "Trap 0x02 while interrupts disabled, Error state".  Letting the
8641      breakpoint be inserted normally results in QEMU knowing about the GDB
8642      breakpoint, and thus trap before the breakpoint instruction is executed.
8643      (If GDB later needs to continue execution past the permanent breakpoint,
8644      it manually increments the PC, thus avoiding executing the breakpoint
8645      instruction.)  */
8646   if (bp_loc_is_permanent (loc))
8647     loc->permanent = 1;
8648
8649   return loc;
8650 }
8651 \f
8652
8653 /* See breakpoint.h.  */
8654
8655 int
8656 program_breakpoint_here_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
8657 {
8658   int len;
8659   CORE_ADDR addr;
8660   const gdb_byte *bpoint;
8661   gdb_byte *target_mem;
8662
8663   addr = address;
8664   bpoint = gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, &addr, &len);
8665
8666   /* Software breakpoints unsupported?  */
8667   if (bpoint == NULL)
8668     return 0;
8669
8670   target_mem = (gdb_byte *) alloca (len);
8671
8672   /* Enable the automatic memory restoration from breakpoints while
8673      we read the memory.  Otherwise we could say about our temporary
8674      breakpoints they are permanent.  */
8675   scoped_restore restore_memory
8676     = make_scoped_restore_show_memory_breakpoints (0);
8677
8678   if (target_read_memory (address, target_mem, len) == 0
8679       && memcmp (target_mem, bpoint, len) == 0)
8680     return 1;
8681
8682   return 0;
8683 }
8684
8685 /* Return 1 if LOC is pointing to a permanent breakpoint,
8686    return 0 otherwise.  */
8687
8688 static int
8689 bp_loc_is_permanent (struct bp_location *loc)
8690 {
8691   gdb_assert (loc != NULL);
8692
8693   /* If we have a catchpoint or a watchpoint, just return 0.  We should not
8694      attempt to read from the addresses the locations of these breakpoint types
8695      point to.  program_breakpoint_here_p, below, will attempt to read
8696      memory.  */
8697   if (!breakpoint_address_is_meaningful (loc->owner))
8698     return 0;
8699
8700   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
8701   switch_to_program_space_and_thread (loc->pspace);
8702   return program_breakpoint_here_p (loc->gdbarch, loc->address);
8703 }
8704
8705 /* Build a command list for the dprintf corresponding to the current
8706    settings of the dprintf style options.  */
8707
8708 static void
8709 update_dprintf_command_list (struct breakpoint *b)
8710 {
8711   char *dprintf_args = b->extra_string;
8712   char *printf_line = NULL;
8713
8714   if (!dprintf_args)
8715     return;
8716
8717   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8718
8719   /* Allow a comma, as it may have terminated a location, but don't
8720      insist on it.  */
8721   if (*dprintf_args == ',')
8722     ++dprintf_args;
8723   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8724
8725   if (*dprintf_args != '"')
8726     error (_("Bad format string, missing '\"'."));
8727
8728   if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_gdb) == 0)
8729     printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8730   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_call) == 0)
8731     {
8732       if (!dprintf_function)
8733         error (_("No function supplied for dprintf call"));
8734
8735       if (dprintf_channel && strlen (dprintf_channel) > 0)
8736         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s,%s)",
8737                                   dprintf_function,
8738                                   dprintf_channel,
8739                                   dprintf_args);
8740       else
8741         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s)",
8742                                   dprintf_function,
8743                                   dprintf_args);
8744     }
8745   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) == 0)
8746     {
8747       if (target_can_run_breakpoint_commands ())
8748         printf_line = xstrprintf ("agent-printf %s", dprintf_args);
8749       else
8750         {
8751           warning (_("Target cannot run dprintf commands, falling back to GDB printf"));
8752           printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8753         }
8754     }
8755   else
8756     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8757                     _("Invalid dprintf style."));
8758
8759   gdb_assert (printf_line != NULL);
8760
8761   /* Manufacture a printf sequence.  */
8762   struct command_line *printf_cmd_line
8763     = new struct command_line (simple_control, printf_line);
8764   breakpoint_set_commands (b, counted_command_line (printf_cmd_line,
8765                                                     command_lines_deleter ()));
8766 }
8767
8768 /* Update all dprintf commands, making their command lists reflect
8769    current style settings.  */
8770
8771 static void
8772 update_dprintf_commands (const char *args, int from_tty,
8773                          struct cmd_list_element *c)
8774 {
8775   struct breakpoint *b;
8776
8777   ALL_BREAKPOINTS (b)
8778     {
8779       if (b->type == bp_dprintf)
8780         update_dprintf_command_list (b);
8781     }
8782 }
8783
8784 /* Create a breakpoint with SAL as location.  Use LOCATION
8785    as a description of the location, and COND_STRING
8786    as condition expression.  If LOCATION is NULL then create an
8787    "address location" from the address in the SAL.  */
8788
8789 static void
8790 init_breakpoint_sal (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
8791                      gdb::array_view<const symtab_and_line> sals,
8792                      event_location_up &&location,
8793                      gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filter,
8794                      gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
8795                      gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
8796                      enum bptype type, enum bpdisp disposition,
8797                      int thread, int task, int ignore_count,
8798                      const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
8799                      int enabled, int internal, unsigned flags,
8800                      int display_canonical)
8801 {
8802   int i;
8803
8804   if (type == bp_hardware_breakpoint)
8805     {
8806       int target_resources_ok;
8807
8808       i = hw_breakpoint_used_count ();
8809       target_resources_ok =
8810         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
8811                                             i + 1, 0);
8812       if (target_resources_ok == 0)
8813         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
8814       else if (target_resources_ok < 0)
8815         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
8816     }
8817
8818   gdb_assert (!sals.empty ());
8819
8820   for (const auto &sal : sals)
8821     {
8822       struct bp_location *loc;
8823
8824       if (from_tty)
8825         {
8826           struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
8827           if (!loc_gdbarch)
8828             loc_gdbarch = gdbarch;
8829
8830           describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
8831                                       sal.pspace, sal.pc, sal.section, thread);
8832         }
8833
8834       if (&sal == &sals[0])
8835         {
8836           init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, type, ops);
8837           b->thread = thread;
8838           b->task = task;
8839
8840           b->cond_string = cond_string.release ();
8841           b->extra_string = extra_string.release ();
8842           b->ignore_count = ignore_count;
8843           b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
8844           b->disposition = disposition;
8845
8846           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
8847             b->loc->inserted = 1;
8848
8849           if (type == bp_static_tracepoint)
8850             {
8851               struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
8852               struct static_tracepoint_marker marker;
8853
8854               if (strace_marker_p (b))
8855                 {
8856                   /* We already know the marker exists, otherwise, we
8857                      wouldn't see a sal for it.  */
8858                   const char *p
8859                     = &event_location_to_string (b->location.get ())[3];
8860                   const char *endp;
8861
8862                   p = skip_spaces (p);
8863
8864                   endp = skip_to_space (p);
8865
8866                   t->static_trace_marker_id.assign (p, endp - p);
8867
8868                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
8869                                      "marker \"%s\"\n"),
8870                                    t->static_trace_marker_id.c_str ());
8871                 }
8872               else if (target_static_tracepoint_marker_at (sal.pc, &marker))
8873                 {
8874                   t->static_trace_marker_id = std::move (marker.str_id);
8875
8876                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
8877                                      "marker \"%s\"\n"),
8878                                    t->static_trace_marker_id.c_str ());
8879                 }
8880               else
8881                 warning (_("Couldn't determine the static "
8882                            "tracepoint marker to probe"));
8883             }
8884
8885           loc = b->loc;
8886         }
8887       else
8888         {
8889           loc = add_location_to_breakpoint (b, &sal);
8890           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
8891             loc->inserted = 1;
8892         }
8893
8894       if (b->cond_string)
8895         {
8896           const char *arg = b->cond_string;
8897
8898           loc->cond = parse_exp_1 (&arg, loc->address,
8899                                    block_for_pc (loc->address), 0);
8900           if (*arg)
8901               error (_("Garbage '%s' follows condition"), arg);
8902         }
8903
8904       /* Dynamic printf requires and uses additional arguments on the
8905          command line, otherwise it's an error.  */
8906       if (type == bp_dprintf)
8907         {
8908           if (b->extra_string)
8909             update_dprintf_command_list (b);
8910           else
8911             error (_("Format string required"));
8912         }
8913       else if (b->extra_string)
8914         error (_("Garbage '%s' at end of command"), b->extra_string);
8915     }
8916
8917   b->display_canonical = display_canonical;
8918   if (location != NULL)
8919     b->location = std::move (location);
8920   else
8921     b->location = new_address_location (b->loc->address, NULL, 0);
8922   b->filter = filter.release ();
8923 }
8924
8925 static void
8926 create_breakpoint_sal (struct gdbarch *gdbarch,
8927                        gdb::array_view<const symtab_and_line> sals,
8928                        event_location_up &&location,
8929                        gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filter,
8930                        gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
8931                        gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
8932                        enum bptype type, enum bpdisp disposition,
8933                        int thread, int task, int ignore_count,
8934                        const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
8935                        int enabled, int internal, unsigned flags,
8936                        int display_canonical)
8937 {
8938   std::unique_ptr<breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (type);
8939
8940   init_breakpoint_sal (b.get (), gdbarch,
8941                        sals, std::move (location),
8942                        std::move (filter),
8943                        std::move (cond_string),
8944                        std::move (extra_string),
8945                        type, disposition,
8946                        thread, task, ignore_count,
8947                        ops, from_tty,
8948                        enabled, internal, flags,
8949                        display_canonical);
8950
8951   install_breakpoint (internal, std::move (b), 0);
8952 }
8953
8954 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
8955    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i]
8956    value.  COND_STRING, if not NULL, specified the condition to be
8957    used for all breakpoints.  Essentially the only case where
8958    SALS.nelts is not 1 is when we set a breakpoint on an overloaded
8959    function.  In that case, it's still not possible to specify
8960    separate conditions for different overloaded functions, so
8961    we take just a single condition string.
8962    
8963    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
8964    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, and SALS (but not the
8965    array contents).  If the function fails (error() is called), the
8966    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
8967    COND and SALS arrays and each of those arrays contents.  */
8968
8969 static void
8970 create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
8971                         struct linespec_result *canonical,
8972                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
8973                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
8974                         enum bptype type, enum bpdisp disposition,
8975                         int thread, int task, int ignore_count,
8976                         const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
8977                         int enabled, int internal, unsigned flags)
8978 {
8979   if (canonical->pre_expanded)
8980     gdb_assert (canonical->lsals.size () == 1);
8981
8982   for (const auto &lsal : canonical->lsals)
8983     {
8984       /* Note that 'location' can be NULL in the case of a plain
8985          'break', without arguments.  */
8986       event_location_up location
8987         = (canonical->location != NULL
8988            ? copy_event_location (canonical->location.get ()) : NULL);
8989       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filter_string
8990         (lsal.canonical != NULL ? xstrdup (lsal.canonical) : NULL);
8991
8992       create_breakpoint_sal (gdbarch, lsal.sals,
8993                              std::move (location),
8994                              std::move (filter_string),
8995                              std::move (cond_string),
8996                              std::move (extra_string),
8997                              type, disposition,
8998                              thread, task, ignore_count, ops,
8999                              from_tty, enabled, internal, flags,
9000                              canonical->special_display);
9001     }
9002 }
9003
9004 /* Parse LOCATION which is assumed to be a SAL specification possibly
9005    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
9006    addresses found.  LOCATION points to the end of the SAL (for
9007    linespec locations).
9008
9009    The array and the line spec strings are allocated on the heap, it is
9010    the caller's responsibility to free them.  */
9011
9012 static void
9013 parse_breakpoint_sals (const struct event_location *location,
9014                        struct linespec_result *canonical)
9015 {
9016   struct symtab_and_line cursal;
9017
9018   if (event_location_type (location) == LINESPEC_LOCATION)
9019     {
9020       const char *spec = get_linespec_location (location)->spec_string;
9021
9022       if (spec == NULL)
9023         {
9024           /* The last displayed codepoint, if it's valid, is our default
9025              breakpoint address.  */
9026           if (last_displayed_sal_is_valid ())
9027             {
9028               /* Set sal's pspace, pc, symtab, and line to the values
9029                  corresponding to the last call to print_frame_info.
9030                  Be sure to reinitialize LINE with NOTCURRENT == 0
9031                  as the breakpoint line number is inappropriate otherwise.
9032                  find_pc_line would adjust PC, re-set it back.  */
9033               symtab_and_line sal = get_last_displayed_sal ();
9034               CORE_ADDR pc = sal.pc;
9035
9036               sal = find_pc_line (pc, 0);
9037
9038               /* "break" without arguments is equivalent to "break *PC"
9039                  where PC is the last displayed codepoint's address.  So
9040                  make sure to set sal.explicit_pc to prevent GDB from
9041                  trying to expand the list of sals to include all other
9042                  instances with the same symtab and line.  */
9043               sal.pc = pc;
9044               sal.explicit_pc = 1;
9045
9046               struct linespec_sals lsal;
9047               lsal.sals = {sal};
9048               lsal.canonical = NULL;
9049
9050               canonical->lsals.push_back (std::move (lsal));
9051               return;
9052             }
9053           else
9054             error (_("No default breakpoint address now."));
9055         }
9056     }
9057
9058   /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
9059      current_source_symtab (which is decode_line_1's default).
9060      This should produce the results we want almost all of the
9061      time while leaving default_breakpoint_* alone.
9062
9063      ObjC: However, don't match an Objective-C method name which
9064      may have a '+' or '-' succeeded by a '['.  */
9065   cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
9066   if (last_displayed_sal_is_valid ())
9067     {
9068       const char *spec = NULL;
9069
9070       if (event_location_type (location) == LINESPEC_LOCATION)
9071         spec = get_linespec_location (location)->spec_string;
9072
9073       if (!cursal.symtab
9074           || (spec != NULL
9075               && strchr ("+-", spec[0]) != NULL
9076               && spec[1] != '['))
9077         {
9078           decode_line_full (location, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
9079                             get_last_displayed_symtab (),
9080                             get_last_displayed_line (),
9081                             canonical, NULL, NULL);
9082           return;
9083         }
9084     }
9085
9086   decode_line_full (location, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
9087                     cursal.symtab, cursal.line, canonical, NULL, NULL);
9088 }
9089
9090
9091 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
9092    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error.  */
9093
9094 static void
9095 breakpoint_sals_to_pc (std::vector<symtab_and_line> &sals)
9096 {    
9097   for (auto &sal : sals)
9098     resolve_sal_pc (&sal);
9099 }
9100
9101 /* Fast tracepoints may have restrictions on valid locations.  For
9102    instance, a fast tracepoint using a jump instead of a trap will
9103    likely have to overwrite more bytes than a trap would, and so can
9104    only be placed where the instruction is longer than the jump, or a
9105    multi-instruction sequence does not have a jump into the middle of
9106    it, etc.  */
9107
9108 static void
9109 check_fast_tracepoint_sals (struct gdbarch *gdbarch,
9110                             gdb::array_view<const symtab_and_line> sals)
9111 {
9112   for (const auto &sal : sals)
9113     {
9114       struct gdbarch *sarch;
9115
9116       sarch = get_sal_arch (sal);
9117       /* We fall back to GDBARCH if there is no architecture
9118          associated with SAL.  */
9119       if (sarch == NULL)
9120         sarch = gdbarch;
9121       std::string msg;
9122       if (!gdbarch_fast_tracepoint_valid_at (sarch, sal.pc, &msg))
9123         error (_("May not have a fast tracepoint at %s%s"),
9124                paddress (sarch, sal.pc), msg.c_str ());
9125     }
9126 }
9127
9128 /* Given TOK, a string specification of condition and thread, as
9129    accepted by the 'break' command, extract the condition
9130    string and thread number and set *COND_STRING and *THREAD.
9131    PC identifies the context at which the condition should be parsed.
9132    If no condition is found, *COND_STRING is set to NULL.
9133    If no thread is found, *THREAD is set to -1.  */
9134
9135 static void
9136 find_condition_and_thread (const char *tok, CORE_ADDR pc,
9137                            char **cond_string, int *thread, int *task,
9138                            char **rest)
9139 {
9140   *cond_string = NULL;
9141   *thread = -1;
9142   *task = 0;
9143   *rest = NULL;
9144
9145   while (tok && *tok)
9146     {
9147       const char *end_tok;
9148       int toklen;
9149       const char *cond_start = NULL;
9150       const char *cond_end = NULL;
9151
9152       tok = skip_spaces (tok);
9153
9154       if ((*tok == '"' || *tok == ',') && rest)
9155         {
9156           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9157           return;
9158         }
9159
9160       end_tok = skip_to_space (tok);
9161
9162       toklen = end_tok - tok;
9163
9164       if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
9165         {
9166           tok = cond_start = end_tok + 1;
9167           parse_exp_1 (&tok, pc, block_for_pc (pc), 0);
9168           cond_end = tok;
9169           *cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
9170         }
9171       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
9172         {
9173           const char *tmptok;
9174           struct thread_info *thr;
9175
9176           tok = end_tok + 1;
9177           thr = parse_thread_id (tok, &tmptok);
9178           if (tok == tmptok)
9179             error (_("Junk after thread keyword."));
9180           *thread = thr->global_num;
9181           tok = tmptok;
9182         }
9183       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "task", toklen) == 0)
9184         {
9185           char *tmptok;
9186
9187           tok = end_tok + 1;
9188           *task = strtol (tok, &tmptok, 0);
9189           if (tok == tmptok)
9190             error (_("Junk after task keyword."));
9191           if (!valid_task_id (*task))
9192             error (_("Unknown task %d."), *task);
9193           tok = tmptok;
9194         }
9195       else if (rest)
9196         {
9197           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9198           return;
9199         }
9200       else
9201         error (_("Junk at end of arguments."));
9202     }
9203 }
9204
9205 /* Decode a static tracepoint marker spec.  */
9206
9207 static std::vector<symtab_and_line>
9208 decode_static_tracepoint_spec (const char **arg_p)
9209 {
9210   const char *p = &(*arg_p)[3];
9211   const char *endp;
9212
9213   p = skip_spaces (p);
9214
9215   endp = skip_to_space (p);
9216
9217   std::string marker_str (p, endp - p);
9218
9219   std::vector<static_tracepoint_marker> markers
9220     = target_static_tracepoint_markers_by_strid (marker_str.c_str ());
9221   if (markers.empty ())
9222     error (_("No known static tracepoint marker named %s"),
9223            marker_str.c_str ());
9224
9225   std::vector<symtab_and_line> sals;
9226   sals.reserve (markers.size ());
9227
9228   for (const static_tracepoint_marker &marker : markers)
9229     {
9230       symtab_and_line sal = find_pc_line (marker.address, 0);
9231       sal.pc = marker.address;
9232       sals.push_back (sal);
9233    }
9234
9235   *arg_p = endp;
9236   return sals;
9237 }
9238
9239 /* See breakpoint.h.  */
9240
9241 int
9242 create_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
9243                    const struct event_location *location,
9244                    const char *cond_string,
9245                    int thread, const char *extra_string,
9246                    int parse_extra,
9247                    int tempflag, enum bptype type_wanted,
9248                    int ignore_count,
9249                    enum auto_boolean pending_break_support,
9250                    const struct breakpoint_ops *ops,
9251                    int from_tty, int enabled, int internal,
9252                    unsigned flags)
9253 {
9254   struct linespec_result canonical;
9255   struct cleanup *bkpt_chain = NULL;
9256   int pending = 0;
9257   int task = 0;
9258   int prev_bkpt_count = breakpoint_count;
9259
9260   gdb_assert (ops != NULL);
9261
9262   /* If extra_string isn't useful, set it to NULL.  */
9263   if (extra_string != NULL && *extra_string == '\0')
9264     extra_string = NULL;
9265
9266   TRY
9267     {
9268       ops->create_sals_from_location (location, &canonical, type_wanted);
9269     }
9270   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
9271     {
9272       /* If caller is interested in rc value from parse, set
9273          value.  */
9274       if (e.error == NOT_FOUND_ERROR)
9275         {
9276           /* If pending breakpoint support is turned off, throw
9277              error.  */
9278
9279           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_FALSE)
9280             throw_exception (e);
9281
9282           exception_print (gdb_stderr, e);
9283
9284           /* If pending breakpoint support is auto query and the user
9285              selects no, then simply return the error code.  */
9286           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_AUTO
9287               && !nquery (_("Make %s pending on future shared library load? "),
9288                           bptype_string (type_wanted)))
9289             return 0;
9290
9291           /* At this point, either the user was queried about setting
9292              a pending breakpoint and selected yes, or pending
9293              breakpoint behavior is on and thus a pending breakpoint
9294              is defaulted on behalf of the user.  */
9295           pending = 1;
9296         }
9297       else
9298         throw_exception (e);
9299     }
9300   END_CATCH
9301
9302   if (!pending && canonical.lsals.empty ())
9303     return 0;
9304
9305   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
9306      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
9307      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
9308      then the memory is not reclaimed.  */
9309   bkpt_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9310
9311   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
9312      are ok for the target.  */
9313   if (!pending)
9314     {
9315       for (auto &lsal : canonical.lsals)
9316         breakpoint_sals_to_pc (lsal.sals);
9317     }
9318
9319   /* Fast tracepoints may have additional restrictions on location.  */
9320   if (!pending && type_wanted == bp_fast_tracepoint)
9321     {
9322       for (const auto &lsal : canonical.lsals)
9323         check_fast_tracepoint_sals (gdbarch, lsal.sals);
9324     }
9325
9326   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
9327      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
9328      breakpoint.  */
9329   if (!pending)
9330     {
9331       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string_copy;
9332       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string_copy;
9333
9334       if (parse_extra)
9335         {
9336           char *rest;
9337           char *cond;
9338
9339           const linespec_sals &lsal = canonical.lsals[0];
9340
9341           /* Here we only parse 'arg' to separate condition
9342              from thread number, so parsing in context of first
9343              sal is OK.  When setting the breakpoint we'll
9344              re-parse it in context of each sal.  */
9345
9346           find_condition_and_thread (extra_string, lsal.sals[0].pc,
9347                                      &cond, &thread, &task, &rest);
9348           cond_string_copy.reset (cond);
9349           extra_string_copy.reset (rest);
9350         }
9351       else
9352         {
9353           if (type_wanted != bp_dprintf
9354               && extra_string != NULL && *extra_string != '\0')
9355                 error (_("Garbage '%s' at end of location"), extra_string);
9356
9357           /* Create a private copy of condition string.  */
9358           if (cond_string)
9359             cond_string_copy.reset (xstrdup (cond_string));
9360           /* Create a private copy of any extra string.  */
9361           if (extra_string)
9362             extra_string_copy.reset (xstrdup (extra_string));
9363         }
9364
9365       ops->create_breakpoints_sal (gdbarch, &canonical,
9366                                    std::move (cond_string_copy),
9367                                    std::move (extra_string_copy),
9368                                    type_wanted,
9369                                    tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
9370                                    thread, task, ignore_count, ops,
9371                                    from_tty, enabled, internal, flags);
9372     }
9373   else
9374     {
9375       std::unique_ptr <breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (type_wanted);
9376
9377       init_raw_breakpoint_without_location (b.get (), gdbarch, type_wanted, ops);
9378       b->location = copy_event_location (location);
9379
9380       if (parse_extra)
9381         b->cond_string = NULL;
9382       else
9383         {
9384           /* Create a private copy of condition string.  */
9385           b->cond_string = cond_string != NULL ? xstrdup (cond_string) : NULL;
9386           b->thread = thread;
9387         }
9388
9389       /* Create a private copy of any extra string.  */
9390       b->extra_string = extra_string != NULL ? xstrdup (extra_string) : NULL;
9391       b->ignore_count = ignore_count;
9392       b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
9393       b->condition_not_parsed = 1;
9394       b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
9395       if ((type_wanted != bp_breakpoint
9396            && type_wanted != bp_hardware_breakpoint) || thread != -1)
9397         b->pspace = current_program_space;
9398
9399       install_breakpoint (internal, std::move (b), 0);
9400     }
9401   
9402   if (canonical.lsals.size () > 1)
9403     {
9404       warning (_("Multiple breakpoints were set.\nUse the "
9405                  "\"delete\" command to delete unwanted breakpoints."));
9406       prev_breakpoint_count = prev_bkpt_count;
9407     }
9408
9409   /* That's it.  Discard the cleanups for data inserted into the
9410      breakpoint.  */
9411   discard_cleanups (bkpt_chain);
9412
9413   /* error call may happen here - have BKPT_CHAIN already discarded.  */
9414   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
9415
9416   return 1;
9417 }
9418
9419 /* Set a breakpoint.
9420    ARG is a string describing breakpoint address,
9421    condition, and thread.
9422    FLAG specifies if a breakpoint is hardware on,
9423    and if breakpoint is temporary, using BP_HARDWARE_FLAG
9424    and BP_TEMPFLAG.  */
9425
9426 static void
9427 break_command_1 (const char *arg, int flag, int from_tty)
9428 {
9429   int tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
9430   enum bptype type_wanted = (flag & BP_HARDWAREFLAG
9431                              ? bp_hardware_breakpoint
9432                              : bp_breakpoint);
9433   struct breakpoint_ops *ops;
9434
9435   event_location_up location = string_to_event_location (&arg, current_language);
9436
9437   /* Matching breakpoints on probes.  */
9438   if (location != NULL
9439       && event_location_type (location.get ()) == PROBE_LOCATION)
9440     ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
9441   else
9442     ops = &bkpt_breakpoint_ops;
9443
9444   create_breakpoint (get_current_arch (),
9445                      location.get (),
9446                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
9447                      tempflag, type_wanted,
9448                      0 /* Ignore count */,
9449                      pending_break_support,
9450                      ops,
9451                      from_tty,
9452                      1 /* enabled */,
9453                      0 /* internal */,
9454                      0);
9455 }
9456
9457 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
9458
9459 void
9460 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
9461 {
9462   CORE_ADDR pc;
9463
9464   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
9465     {
9466       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
9467         error (_("No line %d in file \"%s\"."),
9468                sal->line, symtab_to_filename_for_display (sal->symtab));
9469       sal->pc = pc;
9470
9471       /* If this SAL corresponds to a breakpoint inserted using a line
9472          number, then skip the function prologue if necessary.  */
9473       if (sal->explicit_line)
9474         skip_prologue_sal (sal);
9475     }
9476
9477   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
9478     {
9479       const struct blockvector *bv;
9480       const struct block *b;
9481       struct symbol *sym;
9482
9483       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &b,
9484                                     SYMTAB_COMPUNIT (sal->symtab));
9485       if (bv != NULL)
9486         {
9487           sym = block_linkage_function (b);
9488           if (sym != NULL)
9489             {
9490               fixup_symbol_section (sym, SYMTAB_OBJFILE (sal->symtab));
9491               sal->section = SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMTAB_OBJFILE (sal->symtab),
9492                                                  sym);
9493             }
9494           else
9495             {
9496               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll
9497                  just have to look harder. This case can be executed
9498                  if we have line numbers but no functions (as can
9499                  happen in assembly source).  */
9500
9501               scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
9502               switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
9503
9504               bound_minimal_symbol msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
9505               if (msym.minsym)
9506                 sal->section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (msym.objfile, msym.minsym);
9507             }
9508         }
9509     }
9510 }
9511
9512 void
9513 break_command (const char *arg, int from_tty)
9514 {
9515   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9516 }
9517
9518 void
9519 tbreak_command (const char *arg, int from_tty)
9520 {
9521   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
9522 }
9523
9524 static void
9525 hbreak_command (const char *arg, int from_tty)
9526 {
9527   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
9528 }
9529
9530 static void
9531 thbreak_command (const char *arg, int from_tty)
9532 {
9533   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
9534 }
9535
9536 static void
9537 stop_command (const char *arg, int from_tty)
9538 {
9539   printf_filtered (_("Specify the type of breakpoint to set.\n\
9540 Usage: stop in <function | address>\n\
9541        stop at <line>\n"));
9542 }
9543
9544 static void
9545 stopin_command (const char *arg, int from_tty)
9546 {
9547   int badInput = 0;
9548
9549   if (arg == (char *) NULL)
9550     badInput = 1;
9551   else if (*arg != '*')
9552     {
9553       const char *argptr = arg;
9554       int hasColon = 0;
9555
9556       /* Look for a ':'.  If this is a line number specification, then
9557          say it is bad, otherwise, it should be an address or
9558          function/method name.  */
9559       while (*argptr && !hasColon)
9560         {
9561           hasColon = (*argptr == ':');
9562           argptr++;
9563         }
9564
9565       if (hasColon)
9566         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
9567       else
9568         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
9569     }
9570
9571   if (badInput)
9572     printf_filtered (_("Usage: stop in <function | address>\n"));
9573   else
9574     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9575 }
9576
9577 static void
9578 stopat_command (const char *arg, int from_tty)
9579 {
9580   int badInput = 0;
9581
9582   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
9583     badInput = 1;
9584   else
9585     {
9586       const char *argptr = arg;
9587       int hasColon = 0;
9588
9589       /* Look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
9590          it is probably a line number.  */
9591       while (*argptr && !hasColon)
9592         {
9593           hasColon = (*argptr == ':');
9594           argptr++;
9595         }
9596
9597       if (hasColon)
9598         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
9599       else
9600         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
9601     }
9602
9603   if (badInput)
9604     printf_filtered (_("Usage: stop at <line>\n"));
9605   else
9606     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9607 }
9608
9609 /* The dynamic printf command is mostly like a regular breakpoint, but
9610    with a prewired command list consisting of a single output command,
9611    built from extra arguments supplied on the dprintf command
9612    line.  */
9613
9614 static void
9615 dprintf_command (const char *arg, int from_tty)
9616 {
9617   event_location_up location = string_to_event_location (&arg, current_language);
9618
9619   /* If non-NULL, ARG should have been advanced past the location;
9620      the next character must be ','.  */
9621   if (arg != NULL)
9622     {
9623       if (arg[0] != ',' || arg[1] == '\0')
9624         error (_("Format string required"));
9625       else
9626         {
9627           /* Skip the comma.  */
9628           ++arg;
9629         }
9630     }
9631
9632   create_breakpoint (get_current_arch (),
9633                      location.get (),
9634                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
9635                      0, bp_dprintf,
9636                      0 /* Ignore count */,
9637                      pending_break_support,
9638                      &dprintf_breakpoint_ops,
9639                      from_tty,
9640                      1 /* enabled */,
9641                      0 /* internal */,
9642                      0);
9643 }
9644
9645 static void
9646 agent_printf_command (const char *arg, int from_tty)
9647 {
9648   error (_("May only run agent-printf on the target"));
9649 }
9650
9651 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for
9652    ranged breakpoints.  */
9653
9654 static int
9655 breakpoint_hit_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl,
9656                                   const address_space *aspace,
9657                                   CORE_ADDR bp_addr,
9658                                   const struct target_waitstatus *ws)
9659 {
9660   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
9661       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
9662     return 0;
9663
9664   return breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace, bl->address,
9665                                          bl->length, aspace, bp_addr);
9666 }
9667
9668 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
9669    ranged breakpoints.  */
9670
9671 static int
9672 resources_needed_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl)
9673 {
9674   return target_ranged_break_num_registers ();
9675 }
9676
9677 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
9678    ranged breakpoints.  */
9679
9680 static enum print_stop_action
9681 print_it_ranged_breakpoint (bpstat bs)
9682 {
9683   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
9684   struct bp_location *bl = b->loc;
9685   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9686
9687   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
9688
9689   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
9690   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
9691
9692   annotate_breakpoint (b->number);
9693
9694   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
9695
9696   if (b->disposition == disp_del)
9697     uiout->text ("Temporary ranged breakpoint ");
9698   else
9699     uiout->text ("Ranged breakpoint ");
9700   if (uiout->is_mi_like_p ())
9701     {
9702       uiout->field_string ("reason",
9703                       async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
9704       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
9705     }
9706   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
9707   uiout->text (", ");
9708
9709   return PRINT_SRC_AND_LOC;
9710 }
9711
9712 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for
9713    ranged breakpoints.  */
9714
9715 static void
9716 print_one_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b,
9717                              struct bp_location **last_loc)
9718 {
9719   struct bp_location *bl = b->loc;
9720   struct value_print_options opts;
9721   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9722
9723   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
9724   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
9725
9726   get_user_print_options (&opts);
9727
9728   if (opts.addressprint)
9729     /* We don't print the address range here, it will be printed later
9730        by print_one_detail_ranged_breakpoint.  */
9731     uiout->field_skip ("addr");
9732   annotate_field (5);
9733   print_breakpoint_location (b, bl);
9734   *last_loc = bl;
9735 }
9736
9737 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
9738    ranged breakpoints.  */
9739
9740 static void
9741 print_one_detail_ranged_breakpoint (const struct breakpoint *b,
9742                                     struct ui_out *uiout)
9743 {
9744   CORE_ADDR address_start, address_end;
9745   struct bp_location *bl = b->loc;
9746   string_file stb;
9747
9748   gdb_assert (bl);
9749
9750   address_start = bl->address;
9751   address_end = address_start + bl->length - 1;
9752
9753   uiout->text ("\taddress range: ");
9754   stb.printf ("[%s, %s]",
9755               print_core_address (bl->gdbarch, address_start),
9756               print_core_address (bl->gdbarch, address_end));
9757   uiout->field_stream ("addr", stb);
9758   uiout->text ("\n");
9759 }
9760
9761 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
9762    ranged breakpoints.  */
9763
9764 static void
9765 print_mention_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b)
9766 {
9767   struct bp_location *bl = b->loc;
9768   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9769
9770   gdb_assert (bl);
9771   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
9772
9773   uiout->message (_("Hardware assisted ranged breakpoint %d from %s to %s."),
9774                   b->number, paddress (bl->gdbarch, bl->address),
9775                   paddress (bl->gdbarch, bl->address + bl->length - 1));
9776 }
9777
9778 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
9779    ranged breakpoints.  */
9780
9781 static void
9782 print_recreate_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
9783 {
9784   fprintf_unfiltered (fp, "break-range %s, %s",
9785                       event_location_to_string (b->location.get ()),
9786                       event_location_to_string (b->location_range_end.get ()));
9787   print_recreate_thread (b, fp);
9788 }
9789
9790 /* The breakpoint_ops structure to be used in ranged breakpoints.  */
9791
9792 static struct breakpoint_ops ranged_breakpoint_ops;
9793
9794 /* Find the address where the end of the breakpoint range should be
9795    placed, given the SAL of the end of the range.  This is so that if
9796    the user provides a line number, the end of the range is set to the
9797    last instruction of the given line.  */
9798
9799 static CORE_ADDR
9800 find_breakpoint_range_end (struct symtab_and_line sal)
9801 {
9802   CORE_ADDR end;
9803
9804   /* If the user provided a PC value, use it.  Otherwise,
9805      find the address of the end of the given location.  */
9806   if (sal.explicit_pc)
9807     end = sal.pc;
9808   else
9809     {
9810       int ret;
9811       CORE_ADDR start;
9812
9813       ret = find_line_pc_range (sal, &start, &end);
9814       if (!ret)
9815         error (_("Could not find location of the end of the range."));
9816
9817       /* find_line_pc_range returns the start of the next line.  */
9818       end--;
9819     }
9820
9821   return end;
9822 }
9823
9824 /* Implement the "break-range" CLI command.  */
9825
9826 static void
9827 break_range_command (const char *arg, int from_tty)
9828 {
9829   const char *arg_start;
9830   struct linespec_result canonical_start, canonical_end;
9831   int bp_count, can_use_bp, length;
9832   CORE_ADDR end;
9833   struct breakpoint *b;
9834
9835   /* We don't support software ranged breakpoints.  */
9836   if (target_ranged_break_num_registers () < 0)
9837     error (_("This target does not support hardware ranged breakpoints."));
9838
9839   bp_count = hw_breakpoint_used_count ();
9840   bp_count += target_ranged_break_num_registers ();
9841   can_use_bp = target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
9842                                                    bp_count, 0);
9843   if (can_use_bp < 0)
9844     error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
9845
9846   arg = skip_spaces (arg);
9847   if (arg == NULL || arg[0] == '\0')
9848     error(_("No address range specified."));
9849
9850   arg_start = arg;
9851   event_location_up start_location = string_to_event_location (&arg,
9852                                                                current_language);
9853   parse_breakpoint_sals (start_location.get (), &canonical_start);
9854
9855   if (arg[0] != ',')
9856     error (_("Too few arguments."));
9857   else if (canonical_start.lsals.empty ())
9858     error (_("Could not find location of the beginning of the range."));
9859
9860   const linespec_sals &lsal_start = canonical_start.lsals[0];
9861
9862   if (canonical_start.lsals.size () > 1
9863       || lsal_start.sals.size () != 1)
9864     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
9865
9866   const symtab_and_line &sal_start = lsal_start.sals[0];
9867   std::string addr_string_start (arg_start, arg - arg_start);
9868
9869   arg++;        /* Skip the comma.  */
9870   arg = skip_spaces (arg);
9871
9872   /* Parse the end location.  */
9873
9874   arg_start = arg;
9875
9876   /* We call decode_line_full directly here instead of using
9877      parse_breakpoint_sals because we need to specify the start location's
9878      symtab and line as the default symtab and line for the end of the
9879      range.  This makes it possible to have ranges like "foo.c:27, +14",
9880      where +14 means 14 lines from the start location.  */
9881   event_location_up end_location = string_to_event_location (&arg,
9882                                                              current_language);
9883   decode_line_full (end_location.get (), DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
9884                     sal_start.symtab, sal_start.line,
9885                     &canonical_end, NULL, NULL);
9886
9887   if (canonical_end.lsals.empty ())
9888     error (_("Could not find location of the end of the range."));
9889
9890   const linespec_sals &lsal_end = canonical_end.lsals[0];
9891   if (canonical_end.lsals.size () > 1
9892       || lsal_end.sals.size () != 1)
9893     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
9894
9895   const symtab_and_line &sal_end = lsal_end.sals[0];
9896
9897   end = find_breakpoint_range_end (sal_end);
9898   if (sal_start.pc > end)
9899     error (_("Invalid address range, end precedes start."));
9900
9901   length = end - sal_start.pc + 1;
9902   if (length < 0)
9903     /* Length overflowed.  */
9904     error (_("Address range too large."));
9905   else if (length == 1)
9906     {
9907       /* This range is simple enough to be handled by
9908          the `hbreak' command.  */
9909       hbreak_command (&addr_string_start[0], 1);
9910
9911       return;
9912     }
9913
9914   /* Now set up the breakpoint.  */
9915   b = set_raw_breakpoint (get_current_arch (), sal_start,
9916                           bp_hardware_breakpoint, &ranged_breakpoint_ops);
9917   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
9918   b->number = breakpoint_count;
9919   b->disposition = disp_donttouch;
9920   b->location = std::move (start_location);
9921   b->location_range_end = std::move (end_location);
9922   b->loc->length = length;
9923
9924   mention (b);
9925   gdb::observers::breakpoint_created.notify (b);
9926   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
9927 }
9928
9929 /*  Return non-zero if EXP is verified as constant.  Returned zero
9930     means EXP is variable.  Also the constant detection may fail for
9931     some constant expressions and in such case still falsely return
9932     zero.  */
9933
9934 static int
9935 watchpoint_exp_is_const (const struct expression *exp)
9936 {
9937   int i = exp->nelts;
9938
9939   while (i > 0)
9940     {
9941       int oplenp, argsp;
9942
9943       /* We are only interested in the descriptor of each element.  */
9944       operator_length (exp, i, &oplenp, &argsp);
9945       i -= oplenp;
9946
9947       switch (exp->elts[i].opcode)
9948         {
9949         case BINOP_ADD:
9950         case BINOP_SUB:
9951         case BINOP_MUL:
9952         case BINOP_DIV:
9953         case BINOP_REM:
9954         case BINOP_MOD:
9955         case BINOP_LSH:
9956         case BINOP_RSH:
9957         case BINOP_LOGICAL_AND:
9958         case BINOP_LOGICAL_OR:
9959         case BINOP_BITWISE_AND:
9960         case BINOP_BITWISE_IOR:
9961         case BINOP_BITWISE_XOR:
9962         case BINOP_EQUAL:
9963         case BINOP_NOTEQUAL:
9964         case BINOP_LESS:
9965         case BINOP_GTR:
9966         case BINOP_LEQ:
9967         case BINOP_GEQ:
9968         case BINOP_REPEAT:
9969         case BINOP_COMMA:
9970         case BINOP_EXP:
9971         case BINOP_MIN:
9972         case BINOP_MAX:
9973         case BINOP_INTDIV:
9974         case BINOP_CONCAT:
9975         case TERNOP_COND:
9976         case TERNOP_SLICE:
9977
9978         case OP_LONG:
9979         case OP_FLOAT:
9980         case OP_LAST:
9981         case OP_COMPLEX:
9982         case OP_STRING:
9983         case OP_ARRAY:
9984         case OP_TYPE:
9985         case OP_TYPEOF:
9986         case OP_DECLTYPE:
9987         case OP_TYPEID:
9988         case OP_NAME:
9989         case OP_OBJC_NSSTRING:
9990
9991         case UNOP_NEG:
9992         case UNOP_LOGICAL_NOT:
9993         case UNOP_COMPLEMENT:
9994         case UNOP_ADDR:
9995         case UNOP_HIGH:
9996         case UNOP_CAST:
9997
9998         case UNOP_CAST_TYPE:
9999         case UNOP_REINTERPRET_CAST:
10000         case UNOP_DYNAMIC_CAST:
10001           /* Unary, binary and ternary operators: We have to check
10002              their operands.  If they are constant, then so is the
10003              result of that operation.  For instance, if A and B are
10004              determined to be constants, then so is "A + B".
10005
10006              UNOP_IND is one exception to the rule above, because the
10007              value of *ADDR is not necessarily a constant, even when
10008              ADDR is.  */
10009           break;
10010
10011         case OP_VAR_VALUE:
10012           /* Check whether the associated symbol is a constant.
10013
10014              We use SYMBOL_CLASS rather than TYPE_CONST because it's
10015              possible that a buggy compiler could mark a variable as
10016              constant even when it is not, and TYPE_CONST would return
10017              true in this case, while SYMBOL_CLASS wouldn't.
10018
10019              We also have to check for function symbols because they
10020              are always constant.  */
10021           {
10022             struct symbol *s = exp->elts[i + 2].symbol;
10023
10024             if (SYMBOL_CLASS (s) != LOC_BLOCK
10025                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST
10026                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST_BYTES)
10027               return 0;
10028             break;
10029           }
10030
10031         /* The default action is to return 0 because we are using
10032            the optimistic approach here: If we don't know something,
10033            then it is not a constant.  */
10034         default:
10035           return 0;
10036         }
10037     }
10038
10039   return 1;
10040 }
10041
10042 /* Watchpoint destructor.  */
10043
10044 watchpoint::~watchpoint ()
10045 {
10046   xfree (this->exp_string);
10047   xfree (this->exp_string_reparse);
10048 }
10049
10050 /* Implement the "re_set" breakpoint_ops method for watchpoints.  */
10051
10052 static void
10053 re_set_watchpoint (struct breakpoint *b)
10054 {
10055   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10056
10057   /* Watchpoint can be either on expression using entirely global
10058      variables, or it can be on local variables.
10059
10060      Watchpoints of the first kind are never auto-deleted, and even
10061      persist across program restarts.  Since they can use variables
10062      from shared libraries, we need to reparse expression as libraries
10063      are loaded and unloaded.
10064
10065      Watchpoints on local variables can also change meaning as result
10066      of solib event.  For example, if a watchpoint uses both a local
10067      and a global variables in expression, it's a local watchpoint,
10068      but unloading of a shared library will make the expression
10069      invalid.  This is not a very common use case, but we still
10070      re-evaluate expression, to avoid surprises to the user.
10071
10072      Note that for local watchpoints, we re-evaluate it only if
10073      watchpoints frame id is still valid.  If it's not, it means the
10074      watchpoint is out of scope and will be deleted soon.  In fact,
10075      I'm not sure we'll ever be called in this case.
10076
10077      If a local watchpoint's frame id is still valid, then
10078      w->exp_valid_block is likewise valid, and we can safely use it.
10079
10080      Don't do anything about disabled watchpoints, since they will be
10081      reevaluated again when enabled.  */
10082   update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
10083 }
10084
10085 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10086
10087 static int
10088 insert_watchpoint (struct bp_location *bl)
10089 {
10090   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10091   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10092
10093   return target_insert_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10094                                    w->cond_exp.get ());
10095 }
10096
10097 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10098
10099 static int
10100 remove_watchpoint (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
10101 {
10102   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10103   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10104
10105   return target_remove_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10106                                    w->cond_exp.get ());
10107 }
10108
10109 static int
10110 breakpoint_hit_watchpoint (const struct bp_location *bl,
10111                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
10112                            const struct target_waitstatus *ws)
10113 {
10114   struct breakpoint *b = bl->owner;
10115   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10116
10117   /* Continuable hardware watchpoints are treated as non-existent if the
10118      reason we stopped wasn't a hardware watchpoint (we didn't stop on
10119      some data address).  Otherwise gdb won't stop on a break instruction
10120      in the code (not from a breakpoint) when a hardware watchpoint has
10121      been defined.  Also skip watchpoints which we know did not trigger
10122      (did not match the data address).  */
10123   if (is_hardware_watchpoint (b)
10124       && w->watchpoint_triggered == watch_triggered_no)
10125     return 0;
10126
10127   return 1;
10128 }
10129
10130 static void
10131 check_status_watchpoint (bpstat bs)
10132 {
10133   gdb_assert (is_watchpoint (bs->breakpoint_at));
10134
10135   bpstat_check_watchpoint (bs);
10136 }
10137
10138 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10139    hardware watchpoints.  */
10140
10141 static int
10142 resources_needed_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10143 {
10144   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10145   int length = w->exact? 1 : bl->length;
10146
10147   return target_region_ok_for_hw_watchpoint (bl->address, length);
10148 }
10149
10150 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10151    hardware watchpoints.  */
10152
10153 static int
10154 works_in_software_mode_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10155 {
10156   /* Read and access watchpoints only work with hardware support.  */
10157   return b->type == bp_watchpoint || b->type == bp_hardware_watchpoint;
10158 }
10159
10160 static enum print_stop_action
10161 print_it_watchpoint (bpstat bs)
10162 {
10163   struct breakpoint *b;
10164   enum print_stop_action result;
10165   struct watchpoint *w;
10166   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10167
10168   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
10169
10170   b = bs->breakpoint_at;
10171   w = (struct watchpoint *) b;
10172
10173   annotate_watchpoint (b->number);
10174   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
10175
10176   string_file stb;
10177
10178   gdb::optional<ui_out_emit_tuple> tuple_emitter;
10179   switch (b->type)
10180     {
10181     case bp_watchpoint:
10182     case bp_hardware_watchpoint:
10183       if (uiout->is_mi_like_p ())
10184         uiout->field_string
10185           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10186       mention (b);
10187       tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10188       uiout->text ("\nOld value = ");
10189       watchpoint_value_print (bs->old_val.get (), &stb);
10190       uiout->field_stream ("old", stb);
10191       uiout->text ("\nNew value = ");
10192       watchpoint_value_print (w->val.get (), &stb);
10193       uiout->field_stream ("new", stb);
10194       uiout->text ("\n");
10195       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10196       result = PRINT_UNKNOWN;
10197       break;
10198
10199     case bp_read_watchpoint:
10200       if (uiout->is_mi_like_p ())
10201         uiout->field_string
10202           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10203       mention (b);
10204       tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10205       uiout->text ("\nValue = ");
10206       watchpoint_value_print (w->val.get (), &stb);
10207       uiout->field_stream ("value", stb);
10208       uiout->text ("\n");
10209       result = PRINT_UNKNOWN;
10210       break;
10211
10212     case bp_access_watchpoint:
10213       if (bs->old_val != NULL)
10214         {
10215           if (uiout->is_mi_like_p ())
10216             uiout->field_string
10217               ("reason",
10218                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10219           mention (b);
10220           tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10221           uiout->text ("\nOld value = ");
10222           watchpoint_value_print (bs->old_val.get (), &stb);
10223           uiout->field_stream ("old", stb);
10224           uiout->text ("\nNew value = ");
10225         }
10226       else
10227         {
10228           mention (b);
10229           if (uiout->is_mi_like_p ())
10230             uiout->field_string
10231               ("reason",
10232                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10233           tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10234           uiout->text ("\nValue = ");
10235         }
10236       watchpoint_value_print (w->val.get (), &stb);
10237       uiout->field_stream ("new", stb);
10238       uiout->text ("\n");
10239       result = PRINT_UNKNOWN;
10240       break;
10241     default:
10242       result = PRINT_UNKNOWN;
10243     }
10244
10245   return result;
10246 }
10247
10248 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for hardware
10249    watchpoints.  */
10250
10251 static void
10252 print_mention_watchpoint (struct breakpoint *b)
10253 {
10254   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10255   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10256   const char *tuple_name;
10257
10258   switch (b->type)
10259     {
10260     case bp_watchpoint:
10261       uiout->text ("Watchpoint ");
10262       tuple_name = "wpt";
10263       break;
10264     case bp_hardware_watchpoint:
10265       uiout->text ("Hardware watchpoint ");
10266       tuple_name = "wpt";
10267       break;
10268     case bp_read_watchpoint:
10269       uiout->text ("Hardware read watchpoint ");
10270       tuple_name = "hw-rwpt";
10271       break;
10272     case bp_access_watchpoint:
10273       uiout->text ("Hardware access (read/write) watchpoint ");
10274       tuple_name = "hw-awpt";
10275       break;
10276     default:
10277       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10278                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10279     }
10280
10281   ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, tuple_name);
10282   uiout->field_int ("number", b->number);
10283   uiout->text (": ");
10284   uiout->field_string ("exp", w->exp_string);
10285 }
10286
10287 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10288    watchpoints.  */
10289
10290 static void
10291 print_recreate_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10292 {
10293   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10294
10295   switch (b->type)
10296     {
10297     case bp_watchpoint:
10298     case bp_hardware_watchpoint:
10299       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10300       break;
10301     case bp_read_watchpoint:
10302       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10303       break;
10304     case bp_access_watchpoint:
10305       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10306       break;
10307     default:
10308       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10309                       _("Invalid watchpoint type."));
10310     }
10311
10312   fprintf_unfiltered (fp, " %s", w->exp_string);
10313   print_recreate_thread (b, fp);
10314 }
10315
10316 /* Implement the "explains_signal" breakpoint_ops method for
10317    watchpoints.  */
10318
10319 static int
10320 explains_signal_watchpoint (struct breakpoint *b, enum gdb_signal sig)
10321 {
10322   /* A software watchpoint cannot cause a signal other than
10323      GDB_SIGNAL_TRAP.  */
10324   if (b->type == bp_watchpoint && sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
10325     return 0;
10326
10327   return 1;
10328 }
10329
10330 /* The breakpoint_ops structure to be used in hardware watchpoints.  */
10331
10332 static struct breakpoint_ops watchpoint_breakpoint_ops;
10333
10334 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for
10335    masked hardware watchpoints.  */
10336
10337 static int
10338 insert_masked_watchpoint (struct bp_location *bl)
10339 {
10340   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10341
10342   return target_insert_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10343                                         bl->watchpoint_type);
10344 }
10345
10346 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for
10347    masked hardware watchpoints.  */
10348
10349 static int
10350 remove_masked_watchpoint (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
10351 {
10352   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10353
10354   return target_remove_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10355                                         bl->watchpoint_type);
10356 }
10357
10358 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10359    masked hardware watchpoints.  */
10360
10361 static int
10362 resources_needed_masked_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10363 {
10364   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10365
10366   return target_masked_watch_num_registers (bl->address, w->hw_wp_mask);
10367 }
10368
10369 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10370    masked hardware watchpoints.  */
10371
10372 static int
10373 works_in_software_mode_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10374 {
10375   return 0;
10376 }
10377
10378 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
10379    masked hardware watchpoints.  */
10380
10381 static enum print_stop_action
10382 print_it_masked_watchpoint (bpstat bs)
10383 {
10384   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
10385   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10386
10387   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10388   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10389
10390   annotate_watchpoint (b->number);
10391   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
10392
10393   switch (b->type)
10394     {
10395     case bp_hardware_watchpoint:
10396       if (uiout->is_mi_like_p ())
10397         uiout->field_string
10398           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10399       break;
10400
10401     case bp_read_watchpoint:
10402       if (uiout->is_mi_like_p ())
10403         uiout->field_string
10404           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10405       break;
10406
10407     case bp_access_watchpoint:
10408       if (uiout->is_mi_like_p ())
10409         uiout->field_string
10410           ("reason",
10411            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10412       break;
10413     default:
10414       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10415                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10416     }
10417
10418   mention (b);
10419   uiout->text (_("\n\
10420 Check the underlying instruction at PC for the memory\n\
10421 address and value which triggered this watchpoint.\n"));
10422   uiout->text ("\n");
10423
10424   /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10425   return PRINT_UNKNOWN;
10426 }
10427
10428 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
10429    masked hardware watchpoints.  */
10430
10431 static void
10432 print_one_detail_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b,
10433                                     struct ui_out *uiout)
10434 {
10435   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10436
10437   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10438   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10439
10440   uiout->text ("\tmask ");
10441   uiout->field_core_addr ("mask", b->loc->gdbarch, w->hw_wp_mask);
10442   uiout->text ("\n");
10443 }
10444
10445 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
10446    masked hardware watchpoints.  */
10447
10448 static void
10449 print_mention_masked_watchpoint (struct breakpoint *b)
10450 {
10451   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10452   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10453   const char *tuple_name;
10454
10455   switch (b->type)
10456     {
10457     case bp_hardware_watchpoint:
10458       uiout->text ("Masked hardware watchpoint ");
10459       tuple_name = "wpt";
10460       break;
10461     case bp_read_watchpoint:
10462       uiout->text ("Masked hardware read watchpoint ");
10463       tuple_name = "hw-rwpt";
10464       break;
10465     case bp_access_watchpoint:
10466       uiout->text ("Masked hardware access (read/write) watchpoint ");
10467       tuple_name = "hw-awpt";
10468       break;
10469     default:
10470       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10471                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10472     }
10473
10474   ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, tuple_name);
10475   uiout->field_int ("number", b->number);
10476   uiout->text (": ");
10477   uiout->field_string ("exp", w->exp_string);
10478 }
10479
10480 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10481    masked hardware watchpoints.  */
10482
10483 static void
10484 print_recreate_masked_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10485 {
10486   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10487   char tmp[40];
10488
10489   switch (b->type)
10490     {
10491     case bp_hardware_watchpoint:
10492       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10493       break;
10494     case bp_read_watchpoint:
10495       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10496       break;
10497     case bp_access_watchpoint:
10498       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10499       break;
10500     default:
10501       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10502                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10503     }
10504
10505   sprintf_vma (tmp, w->hw_wp_mask);
10506   fprintf_unfiltered (fp, " %s mask 0x%s", w->exp_string, tmp);
10507   print_recreate_thread (b, fp);
10508 }
10509
10510 /* The breakpoint_ops structure to be used in masked hardware watchpoints.  */
10511
10512 static struct breakpoint_ops masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10513
10514 /* Tell whether the given watchpoint is a masked hardware watchpoint.  */
10515
10516 static int
10517 is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10518 {
10519   return b->ops == &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10520 }
10521
10522 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
10523                 hw_read:   watch read, 
10524                 hw_access: watch access (read or write) */
10525 static void
10526 watch_command_1 (const char *arg, int accessflag, int from_tty,
10527                  int just_location, int internal)
10528 {
10529   struct breakpoint *scope_breakpoint = NULL;
10530   const struct block *exp_valid_block = NULL, *cond_exp_valid_block = NULL;
10531   struct value *mark, *result;
10532   int saved_bitpos = 0, saved_bitsize = 0;
10533   const char *exp_start = NULL;
10534   const char *exp_end = NULL;
10535   const char *tok, *end_tok;
10536   int toklen = -1;
10537   const char *cond_start = NULL;
10538   const char *cond_end = NULL;
10539   enum bptype bp_type;
10540   int thread = -1;
10541   int pc = 0;
10542   /* Flag to indicate whether we are going to use masks for
10543      the hardware watchpoint.  */
10544   int use_mask = 0;
10545   CORE_ADDR mask = 0;
10546
10547   /* Make sure that we actually have parameters to parse.  */
10548   if (arg != NULL && arg[0] != '\0')
10549     {
10550       const char *value_start;
10551
10552       exp_end = arg + strlen (arg);
10553
10554       /* Look for "parameter value" pairs at the end
10555          of the arguments string.  */
10556       for (tok = exp_end - 1; tok > arg; tok--)
10557         {
10558           /* Skip whitespace at the end of the argument list.  */
10559           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10560             tok--;
10561
10562           /* Find the beginning of the last token.
10563              This is the value of the parameter.  */
10564           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10565             tok--;
10566           value_start = tok + 1;
10567
10568           /* Skip whitespace.  */
10569           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10570             tok--;
10571
10572           end_tok = tok;
10573
10574           /* Find the beginning of the second to last token.
10575              This is the parameter itself.  */
10576           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10577             tok--;
10578           tok++;
10579           toklen = end_tok - tok + 1;
10580
10581           if (toklen == 6 && startswith (tok, "thread"))
10582             {
10583               struct thread_info *thr;
10584               /* At this point we've found a "thread" token, which means
10585                  the user is trying to set a watchpoint that triggers
10586                  only in a specific thread.  */
10587               const char *endp;
10588
10589               if (thread != -1)
10590                 error(_("You can specify only one thread."));
10591
10592               /* Extract the thread ID from the next token.  */
10593               thr = parse_thread_id (value_start, &endp);
10594
10595               /* Check if the user provided a valid thread ID.  */
10596               if (*endp != ' ' && *endp != '\t' && *endp != '\0')
10597                 invalid_thread_id_error (value_start);
10598
10599               thread = thr->global_num;
10600             }
10601           else if (toklen == 4 && startswith (tok, "mask"))
10602             {
10603               /* We've found a "mask" token, which means the user wants to
10604                  create a hardware watchpoint that is going to have the mask
10605                  facility.  */
10606               struct value *mask_value, *mark;
10607
10608               if (use_mask)
10609                 error(_("You can specify only one mask."));
10610
10611               use_mask = just_location = 1;
10612
10613               mark = value_mark ();
10614               mask_value = parse_to_comma_and_eval (&value_start);
10615               mask = value_as_address (mask_value);
10616               value_free_to_mark (mark);
10617             }
10618           else
10619             /* We didn't recognize what we found.  We should stop here.  */
10620             break;
10621
10622           /* Truncate the string and get rid of the "parameter value" pair before
10623              the arguments string is parsed by the parse_exp_1 function.  */
10624           exp_end = tok;
10625         }
10626     }
10627   else
10628     exp_end = arg;
10629
10630   /* Parse the rest of the arguments.  From here on out, everything
10631      is in terms of a newly allocated string instead of the original
10632      ARG.  */
10633   innermost_block.reset ();
10634   std::string expression (arg, exp_end - arg);
10635   exp_start = arg = expression.c_str ();
10636   expression_up exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0);
10637   exp_end = arg;
10638   /* Remove trailing whitespace from the expression before saving it.
10639      This makes the eventual display of the expression string a bit
10640      prettier.  */
10641   while (exp_end > exp_start && (exp_end[-1] == ' ' || exp_end[-1] == '\t'))
10642     --exp_end;
10643
10644   /* Checking if the expression is not constant.  */
10645   if (watchpoint_exp_is_const (exp.get ()))
10646     {
10647       int len;
10648
10649       len = exp_end - exp_start;
10650       while (len > 0 && isspace (exp_start[len - 1]))
10651         len--;
10652       error (_("Cannot watch constant value `%.*s'."), len, exp_start);
10653     }
10654
10655   exp_valid_block = innermost_block.block ();
10656   mark = value_mark ();
10657   struct value *val_as_value = nullptr;
10658   fetch_subexp_value (exp.get (), &pc, &val_as_value, &result, NULL,
10659                       just_location);
10660
10661   if (val_as_value != NULL && just_location)
10662     {
10663       saved_bitpos = value_bitpos (val_as_value);
10664       saved_bitsize = value_bitsize (val_as_value);
10665     }
10666
10667   value_ref_ptr val;
10668   if (just_location)
10669     {
10670       int ret;
10671
10672       exp_valid_block = NULL;
10673       val = release_value (value_addr (result));
10674       value_free_to_mark (mark);
10675
10676       if (use_mask)
10677         {
10678           ret = target_masked_watch_num_registers (value_as_address (val.get ()),
10679                                                    mask);
10680           if (ret == -1)
10681             error (_("This target does not support masked watchpoints."));
10682           else if (ret == -2)
10683             error (_("Invalid mask or memory region."));
10684         }
10685     }
10686   else if (val_as_value != NULL)
10687     val = release_value (val_as_value);
10688
10689   tok = skip_spaces (arg);
10690   end_tok = skip_to_space (tok);
10691
10692   toklen = end_tok - tok;
10693   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
10694     {
10695       innermost_block.reset ();
10696       tok = cond_start = end_tok + 1;
10697       parse_exp_1 (&tok, 0, 0, 0);
10698
10699       /* The watchpoint expression may not be local, but the condition
10700          may still be.  E.g.: `watch global if local > 0'.  */
10701       cond_exp_valid_block = innermost_block.block ();
10702
10703       cond_end = tok;
10704     }
10705   if (*tok)
10706     error (_("Junk at end of command."));
10707
10708   frame_info *wp_frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
10709
10710   /* Save this because create_internal_breakpoint below invalidates
10711      'wp_frame'.  */
10712   frame_id watchpoint_frame = get_frame_id (wp_frame);
10713
10714   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
10715      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
10716      expression.  Create the scope breakpoint before the watchpoint, so
10717      that we will encounter it first in bpstat_stop_status.  */
10718   if (exp_valid_block != NULL && wp_frame != NULL)
10719     {
10720       frame_id caller_frame_id = frame_unwind_caller_id (wp_frame);
10721
10722       if (frame_id_p (caller_frame_id))
10723         {
10724           gdbarch *caller_arch = frame_unwind_caller_arch (wp_frame);
10725           CORE_ADDR caller_pc = frame_unwind_caller_pc (wp_frame);
10726
10727           scope_breakpoint
10728             = create_internal_breakpoint (caller_arch, caller_pc,
10729                                           bp_watchpoint_scope,
10730                                           &momentary_breakpoint_ops);
10731
10732           /* create_internal_breakpoint could invalidate WP_FRAME.  */
10733           wp_frame = NULL;
10734
10735           scope_breakpoint->enable_state = bp_enabled;
10736
10737           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
10738           scope_breakpoint->disposition = disp_del;
10739
10740           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
10741           scope_breakpoint->frame_id = caller_frame_id;
10742
10743           /* Set the address at which we will stop.  */
10744           scope_breakpoint->loc->gdbarch = caller_arch;
10745           scope_breakpoint->loc->requested_address = caller_pc;
10746           scope_breakpoint->loc->address
10747             = adjust_breakpoint_address (scope_breakpoint->loc->gdbarch,
10748                                          scope_breakpoint->loc->requested_address,
10749                                          scope_breakpoint->type);
10750         }
10751     }
10752
10753   /* Now set up the breakpoint.  We create all watchpoints as hardware
10754      watchpoints here even if hardware watchpoints are turned off, a call
10755      to update_watchpoint later in this function will cause the type to
10756      drop back to bp_watchpoint (software watchpoint) if required.  */
10757
10758   if (accessflag == hw_read)
10759     bp_type = bp_read_watchpoint;
10760   else if (accessflag == hw_access)
10761     bp_type = bp_access_watchpoint;
10762   else
10763     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
10764
10765   std::unique_ptr<watchpoint> w (new watchpoint ());
10766
10767   if (use_mask)
10768     init_raw_breakpoint_without_location (w.get (), NULL, bp_type,
10769                                           &masked_watchpoint_breakpoint_ops);
10770   else
10771     init_raw_breakpoint_without_location (w.get (), NULL, bp_type,
10772                                           &watchpoint_breakpoint_ops);
10773   w->thread = thread;
10774   w->disposition = disp_donttouch;
10775   w->pspace = current_program_space;
10776   w->exp = std::move (exp);
10777   w->exp_valid_block = exp_valid_block;
10778   w->cond_exp_valid_block = cond_exp_valid_block;
10779   if (just_location)
10780     {
10781       struct type *t = value_type (val.get ());
10782       CORE_ADDR addr = value_as_address (val.get ());
10783
10784       w->exp_string_reparse
10785         = current_language->la_watch_location_expression (t, addr).release ();
10786
10787       w->exp_string = xstrprintf ("-location %.*s",
10788                                   (int) (exp_end - exp_start), exp_start);
10789     }
10790   else
10791     w->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
10792
10793   if (use_mask)
10794     {
10795       w->hw_wp_mask = mask;
10796     }
10797   else
10798     {
10799       w->val = val;
10800       w->val_bitpos = saved_bitpos;
10801       w->val_bitsize = saved_bitsize;
10802       w->val_valid = 1;
10803     }
10804
10805   if (cond_start)
10806     w->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
10807   else
10808     w->cond_string = 0;
10809
10810   if (frame_id_p (watchpoint_frame))
10811     {
10812       w->watchpoint_frame = watchpoint_frame;
10813       w->watchpoint_thread = inferior_ptid;
10814     }
10815   else
10816     {
10817       w->watchpoint_frame = null_frame_id;
10818       w->watchpoint_thread = null_ptid;
10819     }
10820
10821   if (scope_breakpoint != NULL)
10822     {
10823       /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We will
10824          need to act on them together.  */
10825       w->related_breakpoint = scope_breakpoint;
10826       scope_breakpoint->related_breakpoint = w.get ();
10827     }
10828
10829   if (!just_location)
10830     value_free_to_mark (mark);
10831
10832   /* Finally update the new watchpoint.  This creates the locations
10833      that should be inserted.  */
10834   update_watchpoint (w.get (), 1);
10835
10836   install_breakpoint (internal, std::move (w), 1);
10837 }
10838
10839 /* Return count of debug registers needed to watch the given expression.
10840    If the watchpoint cannot be handled in hardware return zero.  */
10841
10842 static int
10843 can_use_hardware_watchpoint (const std::vector<value_ref_ptr> &vals)
10844 {
10845   int found_memory_cnt = 0;
10846
10847   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
10848   if (!can_use_hw_watchpoints)
10849     return 0;
10850
10851   gdb_assert (!vals.empty ());
10852   struct value *head = vals[0].get ();
10853
10854   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
10855      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
10856      find any register references or function calls, we can't use a
10857      hardware watchpoint.
10858
10859      The idea here is that evaluating an expression generates a series
10860      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
10861      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
10862      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
10863      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
10864      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
10865      the expression, and then scan the chain of values that leaves
10866      behind to decide whether we can detect any possible change to the
10867      expression's final value using only hardware watchpoints.
10868
10869      However, I don't think that the values returned by inferior
10870      function calls are special in any way.  So this function may not
10871      notice that an expression involving an inferior function call
10872      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
10873   for (const value_ref_ptr &iter : vals)
10874     {
10875       struct value *v = iter.get ();
10876
10877       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
10878         {
10879           if (v != head && value_lazy (v))
10880             /* A lazy memory lvalue in the chain is one that GDB never
10881                needed to fetch; we either just used its address (e.g.,
10882                `a' in `a.b') or we never needed it at all (e.g., `a'
10883                in `a,b').  This doesn't apply to HEAD; if that is
10884                lazy then it was not readable, but watch it anyway.  */
10885             ;
10886           else
10887             {
10888               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
10889                  it with hardware watchpoints.  */
10890               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
10891
10892               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
10893                  explicitly, never if they just happen to appear in a
10894                  middle of some value chain.  */
10895               if (v == head
10896                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
10897                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
10898                 {
10899                   CORE_ADDR vaddr = value_address (v);
10900                   int len;
10901                   int num_regs;
10902
10903                   len = (target_exact_watchpoints
10904                          && is_scalar_type_recursive (vtype))?
10905                     1 : TYPE_LENGTH (value_type (v));
10906
10907                   num_regs = target_region_ok_for_hw_watchpoint (vaddr, len);
10908                   if (!num_regs)
10909                     return 0;
10910                   else
10911                     found_memory_cnt += num_regs;
10912                 }
10913             }
10914         }
10915       else if (VALUE_LVAL (v) != not_lval
10916                && deprecated_value_modifiable (v) == 0)
10917         return 0;       /* These are values from the history (e.g., $1).  */
10918       else if (VALUE_LVAL (v) == lval_register)
10919         return 0;       /* Cannot watch a register with a HW watchpoint.  */
10920     }
10921
10922   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
10923      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
10924   return found_memory_cnt;
10925 }
10926
10927 void
10928 watch_command_wrapper (const char *arg, int from_tty, int internal)
10929 {
10930   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty, 0, internal);
10931 }
10932
10933 /* A helper function that looks for the "-location" argument and then
10934    calls watch_command_1.  */
10935
10936 static void
10937 watch_maybe_just_location (const char *arg, int accessflag, int from_tty)
10938 {
10939   int just_location = 0;
10940
10941   if (arg
10942       && (check_for_argument (&arg, "-location", sizeof ("-location") - 1)
10943           || check_for_argument (&arg, "-l", sizeof ("-l") - 1)))
10944     {
10945       arg = skip_spaces (arg);
10946       just_location = 1;
10947     }
10948
10949   watch_command_1 (arg, accessflag, from_tty, just_location, 0);
10950 }
10951
10952 static void
10953 watch_command (const char *arg, int from_tty)
10954 {
10955   watch_maybe_just_location (arg, hw_write, from_tty);
10956 }
10957
10958 void
10959 rwatch_command_wrapper (const char *arg, int from_tty, int internal)
10960 {
10961   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty, 0, internal);
10962 }
10963
10964 static void
10965 rwatch_command (const char *arg, int from_tty)
10966 {
10967   watch_maybe_just_location (arg, hw_read, from_tty);
10968 }
10969
10970 void
10971 awatch_command_wrapper (const char *arg, int from_tty, int internal)
10972 {
10973   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty, 0, internal);
10974 }
10975
10976 static void
10977 awatch_command (const char *arg, int from_tty)
10978 {
10979   watch_maybe_just_location (arg, hw_access, from_tty);
10980 }
10981 \f
10982
10983 /* Data for the FSM that manages the until(location)/advance commands
10984    in infcmd.c.  Here because it uses the mechanisms of
10985    breakpoints.  */
10986
10987 struct until_break_fsm
10988 {
10989   /* The base class.  */
10990   struct thread_fsm thread_fsm;
10991
10992   /* The thread that as current when the command was executed.  */
10993   int thread;
10994
10995   /* The breakpoint set at the destination location.  */
10996   struct breakpoint *location_breakpoint;
10997
10998   /* Breakpoint set at the return address in the caller frame.  May be
10999      NULL.  */
11000   struct breakpoint *caller_breakpoint;
11001 };
11002
11003 static void until_break_fsm_clean_up (struct thread_fsm *self,
11004                                       struct thread_info *thread);
11005 static int until_break_fsm_should_stop (struct thread_fsm *self,
11006                                         struct thread_info *thread);
11007 static enum async_reply_reason
11008   until_break_fsm_async_reply_reason (struct thread_fsm *self);
11009
11010 /* until_break_fsm's vtable.  */
11011
11012 static struct thread_fsm_ops until_break_fsm_ops =
11013 {
11014   NULL, /* dtor */
11015   until_break_fsm_clean_up,
11016   until_break_fsm_should_stop,
11017   NULL, /* return_value */
11018   until_break_fsm_async_reply_reason,
11019 };
11020
11021 /* Allocate a new until_break_command_fsm.  */
11022
11023 static struct until_break_fsm *
11024 new_until_break_fsm (struct interp *cmd_interp, int thread,
11025                      breakpoint_up &&location_breakpoint,
11026                      breakpoint_up &&caller_breakpoint)
11027 {
11028   struct until_break_fsm *sm;
11029
11030   sm = XCNEW (struct until_break_fsm);
11031   thread_fsm_ctor (&sm->thread_fsm, &until_break_fsm_ops, cmd_interp);
11032
11033   sm->thread = thread;
11034   sm->location_breakpoint = location_breakpoint.release ();
11035   sm->caller_breakpoint = caller_breakpoint.release ();
11036
11037   return sm;
11038 }
11039
11040 /* Implementation of the 'should_stop' FSM method for the
11041    until(location)/advance commands.  */
11042
11043 static int
11044 until_break_fsm_should_stop (struct thread_fsm *self,
11045                              struct thread_info *tp)
11046 {
11047   struct until_break_fsm *sm = (struct until_break_fsm *) self;
11048
11049   if (bpstat_find_breakpoint (tp->control.stop_bpstat,
11050                               sm->location_breakpoint) != NULL
11051       || (sm->caller_breakpoint != NULL
11052           && bpstat_find_breakpoint (tp->control.stop_bpstat,
11053                                      sm->caller_breakpoint) != NULL))
11054     thread_fsm_set_finished (self);
11055
11056   return 1;
11057 }
11058
11059 /* Implementation of the 'clean_up' FSM method for the
11060    until(location)/advance commands.  */
11061
11062 static void
11063 until_break_fsm_clean_up (struct thread_fsm *self,
11064                           struct thread_info *thread)
11065 {
11066   struct until_break_fsm *sm = (struct until_break_fsm *) self;
11067
11068   /* Clean up our temporary breakpoints.  */
11069   if (sm->location_breakpoint != NULL)
11070     {
11071       delete_breakpoint (sm->location_breakpoint);
11072       sm->location_breakpoint = NULL;
11073     }
11074   if (sm->caller_breakpoint != NULL)
11075     {
11076       delete_breakpoint (sm->caller_breakpoint);
11077       sm->caller_breakpoint = NULL;
11078     }
11079   delete_longjmp_breakpoint (sm->thread);
11080 }
11081
11082 /* Implementation of the 'async_reply_reason' FSM method for the
11083    until(location)/advance commands.  */
11084
11085 static enum async_reply_reason
11086 until_break_fsm_async_reply_reason (struct thread_fsm *self)
11087 {
11088   return EXEC_ASYNC_LOCATION_REACHED;
11089 }
11090
11091 void
11092 until_break_command (const char *arg, int from_tty, int anywhere)
11093 {
11094   struct frame_info *frame;
11095   struct gdbarch *frame_gdbarch;
11096   struct frame_id stack_frame_id;
11097   struct frame_id caller_frame_id;
11098   struct cleanup *old_chain;
11099   int thread;
11100   struct thread_info *tp;
11101   struct until_break_fsm *sm;
11102
11103   clear_proceed_status (0);
11104
11105   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
11106      this function.  */
11107
11108   event_location_up location = string_to_event_location (&arg, current_language);
11109
11110   std::vector<symtab_and_line> sals
11111     = (last_displayed_sal_is_valid ()
11112        ? decode_line_1 (location.get (), DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
11113                         get_last_displayed_symtab (),
11114                         get_last_displayed_line ())
11115        : decode_line_1 (location.get (), DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
11116                         NULL, (struct symtab *) NULL, 0));
11117
11118   if (sals.size () != 1)
11119     error (_("Couldn't get information on specified line."));
11120
11121   symtab_and_line &sal = sals[0];
11122
11123   if (*arg)
11124     error (_("Junk at end of arguments."));
11125
11126   resolve_sal_pc (&sal);
11127
11128   tp = inferior_thread ();
11129   thread = tp->global_num;
11130
11131   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
11132
11133   /* Note linespec handling above invalidates the frame chain.
11134      Installing a breakpoint also invalidates the frame chain (as it
11135      may need to switch threads), so do any frame handling before
11136      that.  */
11137
11138   frame = get_selected_frame (NULL);
11139   frame_gdbarch = get_frame_arch (frame);
11140   stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
11141   caller_frame_id = frame_unwind_caller_id (frame);
11142
11143   /* Keep within the current frame, or in frames called by the current
11144      one.  */
11145
11146   breakpoint_up caller_breakpoint;
11147   if (frame_id_p (caller_frame_id))
11148     {
11149       struct symtab_and_line sal2;
11150       struct gdbarch *caller_gdbarch;
11151
11152       sal2 = find_pc_line (frame_unwind_caller_pc (frame), 0);
11153       sal2.pc = frame_unwind_caller_pc (frame);
11154       caller_gdbarch = frame_unwind_caller_arch (frame);
11155       caller_breakpoint = set_momentary_breakpoint (caller_gdbarch,
11156                                                     sal2,
11157                                                     caller_frame_id,
11158                                                     bp_until);
11159
11160       set_longjmp_breakpoint (tp, caller_frame_id);
11161       make_cleanup (delete_longjmp_breakpoint_cleanup, &thread);
11162     }
11163
11164   /* set_momentary_breakpoint could invalidate FRAME.  */
11165   frame = NULL;
11166
11167   breakpoint_up location_breakpoint;
11168   if (anywhere)
11169     /* If the user told us to continue until a specified location,
11170        we don't specify a frame at which we need to stop.  */
11171     location_breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11172                                                     null_frame_id, bp_until);
11173   else
11174     /* Otherwise, specify the selected frame, because we want to stop
11175        only at the very same frame.  */
11176     location_breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11177                                                     stack_frame_id, bp_until);
11178
11179   sm = new_until_break_fsm (command_interp (), tp->global_num,
11180                             std::move (location_breakpoint),
11181                             std::move (caller_breakpoint));
11182   tp->thread_fsm = &sm->thread_fsm;
11183
11184   discard_cleanups (old_chain);
11185
11186   proceed (-1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
11187 }
11188
11189 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
11190    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
11191
11192    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
11193    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
11194    it updates arg to point to the first character following the parsed
11195    if clause in the arg string.  */
11196
11197 const char *
11198 ep_parse_optional_if_clause (const char **arg)
11199 {
11200   const char *cond_string;
11201
11202   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
11203     return NULL;
11204
11205   /* Skip the "if" keyword.  */
11206   (*arg) += 2;
11207
11208   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
11209      condition string.  */
11210   *arg = skip_spaces (*arg);
11211   cond_string = *arg;
11212
11213   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg
11214      string.  */
11215   (*arg) += strlen (cond_string);
11216
11217   return cond_string;
11218 }
11219
11220 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
11221    process start/exit, etc.  */
11222
11223 typedef enum
11224 {
11225   catch_fork_temporary, catch_vfork_temporary,
11226   catch_fork_permanent, catch_vfork_permanent
11227 }
11228 catch_fork_kind;
11229
11230 static void
11231 catch_fork_command_1 (const char *arg, int from_tty,
11232                       struct cmd_list_element *command)
11233 {
11234   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11235   const char *cond_string = NULL;
11236   catch_fork_kind fork_kind;
11237   int tempflag;
11238
11239   fork_kind = (catch_fork_kind) (uintptr_t) get_cmd_context (command);
11240   tempflag = (fork_kind == catch_fork_temporary
11241               || fork_kind == catch_vfork_temporary);
11242
11243   if (!arg)
11244     arg = "";
11245   arg = skip_spaces (arg);
11246
11247   /* The allowed syntax is:
11248      catch [v]fork
11249      catch [v]fork if <cond>
11250
11251      First, check if there's an if clause.  */
11252   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11253
11254   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11255     error (_("Junk at end of arguments."));
11256
11257   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
11258      and enable reporting of such events.  */
11259   switch (fork_kind)
11260     {
11261     case catch_fork_temporary:
11262     case catch_fork_permanent:
11263       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11264                                           &catch_fork_breakpoint_ops);
11265       break;
11266     case catch_vfork_temporary:
11267     case catch_vfork_permanent:
11268       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11269                                           &catch_vfork_breakpoint_ops);
11270       break;
11271     default:
11272       error (_("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it"));
11273       break;
11274     }
11275 }
11276
11277 static void
11278 catch_exec_command_1 (const char *arg, int from_tty,
11279                       struct cmd_list_element *command)
11280 {
11281   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11282   int tempflag;
11283   const char *cond_string = NULL;
11284
11285   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11286
11287   if (!arg)
11288     arg = "";
11289   arg = skip_spaces (arg);
11290
11291   /* The allowed syntax is:
11292      catch exec
11293      catch exec if <cond>
11294
11295      First, check if there's an if clause.  */
11296   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11297
11298   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11299     error (_("Junk at end of arguments."));
11300
11301   std::unique_ptr<exec_catchpoint> c (new exec_catchpoint ());
11302   init_catchpoint (c.get (), gdbarch, tempflag, cond_string,
11303                    &catch_exec_breakpoint_ops);
11304   c->exec_pathname = NULL;
11305
11306   install_breakpoint (0, std::move (c), 1);
11307 }
11308
11309 void
11310 init_ada_exception_breakpoint (struct breakpoint *b,
11311                                struct gdbarch *gdbarch,
11312                                struct symtab_and_line sal,
11313                                const char *addr_string,
11314                                const struct breakpoint_ops *ops,
11315                                int tempflag,
11316                                int enabled,
11317                                int from_tty)
11318 {
11319   if (from_tty)
11320     {
11321       struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
11322       if (!loc_gdbarch)
11323         loc_gdbarch = gdbarch;
11324
11325       describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
11326                                   sal.pspace, sal.pc, sal.section, -1);
11327       /* FIXME: brobecker/2006-12-28: Actually, re-implement a special
11328          version for exception catchpoints, because two catchpoints
11329          used for different exception names will use the same address.
11330          In this case, a "breakpoint ... also set at..." warning is
11331          unproductive.  Besides, the warning phrasing is also a bit
11332          inappropriate, we should use the word catchpoint, and tell
11333          the user what type of catchpoint it is.  The above is good
11334          enough for now, though.  */
11335     }
11336
11337   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_breakpoint, ops);
11338
11339   b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
11340   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
11341   b->location = string_to_event_location (&addr_string,
11342                                           language_def (language_ada));
11343   b->language = language_ada;
11344 }
11345
11346 static void
11347 catch_command (const char *arg, int from_tty)
11348 {
11349   error (_("Catch requires an event name."));
11350 }
11351 \f
11352
11353 static void
11354 tcatch_command (const char *arg, int from_tty)
11355 {
11356   error (_("Catch requires an event name."));
11357 }
11358
11359 /* Compare two breakpoints and return a strcmp-like result.  */
11360
11361 static int
11362 compare_breakpoints (const breakpoint *a, const breakpoint *b)
11363 {
11364   uintptr_t ua = (uintptr_t) a;
11365   uintptr_t ub = (uintptr_t) b;
11366
11367   if (a->number < b->number)
11368     return -1;
11369   else if (a->number > b->number)
11370     return 1;
11371
11372   /* Now sort by address, in case we see, e..g, two breakpoints with
11373      the number 0.  */
11374   if (ua < ub)
11375     return -1;
11376   return ua > ub ? 1 : 0;
11377 }
11378
11379 /* Delete breakpoints by address or line.  */
11380
11381 static void
11382 clear_command (const char *arg, int from_tty)
11383 {
11384   struct breakpoint *b;
11385   int default_match;
11386
11387   std::vector<symtab_and_line> decoded_sals;
11388   symtab_and_line last_sal;
11389   gdb::array_view<symtab_and_line> sals;
11390   if (arg)
11391     {
11392       decoded_sals
11393         = decode_line_with_current_source (arg,
11394                                            (DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE
11395                                             | DECODE_LINE_LIST_MODE));
11396       default_match = 0;
11397       sals = decoded_sals;
11398     }
11399   else
11400     {
11401       /* Set sal's line, symtab, pc, and pspace to the values
11402          corresponding to the last call to print_frame_info.  If the
11403          codepoint is not valid, this will set all the fields to 0.  */
11404       last_sal = get_last_displayed_sal ();
11405       if (last_sal.symtab == 0)
11406         error (_("No source file specified."));
11407
11408       default_match = 1;
11409       sals = last_sal;
11410     }
11411
11412   /* We don't call resolve_sal_pc here.  That's not as bad as it
11413      seems, because all existing breakpoints typically have both
11414      file/line and pc set.  So, if clear is given file/line, we can
11415      match this to existing breakpoint without obtaining pc at all.
11416
11417      We only support clearing given the address explicitly 
11418      present in breakpoint table.  Say, we've set breakpoint 
11419      at file:line.  There were several PC values for that file:line,
11420      due to optimization, all in one block.
11421
11422      We've picked one PC value.  If "clear" is issued with another
11423      PC corresponding to the same file:line, the breakpoint won't
11424      be cleared.  We probably can still clear the breakpoint, but 
11425      since the other PC value is never presented to user, user
11426      can only find it by guessing, and it does not seem important
11427      to support that.  */
11428
11429   /* For each line spec given, delete bps which correspond to it.  Do
11430      it in two passes, solely to preserve the current behavior that
11431      from_tty is forced true if we delete more than one
11432      breakpoint.  */
11433
11434   std::vector<struct breakpoint *> found;
11435   for (const auto &sal : sals)
11436     {
11437       const char *sal_fullname;
11438
11439       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
11440          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
11441          If defaulting, clear all bpts on default line
11442          or at default pc.
11443
11444          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
11445
11446          0              1             pc
11447          1              1             pc _and_ line
11448          0              0             line
11449          1              0             <can't happen> */
11450
11451       sal_fullname = (sal.symtab == NULL
11452                       ? NULL : symtab_to_fullname (sal.symtab));
11453
11454       /* Find all matching breakpoints and add them to 'found'.  */
11455       ALL_BREAKPOINTS (b)
11456         {
11457           int match = 0;
11458           /* Are we going to delete b?  */
11459           if (b->type != bp_none && !is_watchpoint (b))
11460             {
11461               struct bp_location *loc = b->loc;
11462               for (; loc; loc = loc->next)
11463                 {
11464                   /* If the user specified file:line, don't allow a PC
11465                      match.  This matches historical gdb behavior.  */
11466                   int pc_match = (!sal.explicit_line
11467                                   && sal.pc
11468                                   && (loc->pspace == sal.pspace)
11469                                   && (loc->address == sal.pc)
11470                                   && (!section_is_overlay (loc->section)
11471                                       || loc->section == sal.section));
11472                   int line_match = 0;
11473
11474                   if ((default_match || sal.explicit_line)
11475                       && loc->symtab != NULL
11476                       && sal_fullname != NULL
11477                       && sal.pspace == loc->pspace
11478                       && loc->line_number == sal.line
11479                       && filename_cmp (symtab_to_fullname (loc->symtab),
11480                                        sal_fullname) == 0)
11481                     line_match = 1;
11482
11483                   if (pc_match || line_match)
11484                     {
11485                       match = 1;
11486                       break;
11487                     }
11488                 }
11489             }
11490
11491           if (match)
11492             found.push_back (b);
11493         }
11494     }
11495
11496   /* Now go thru the 'found' chain and delete them.  */
11497   if (found.empty ())
11498     {
11499       if (arg)
11500         error (_("No breakpoint at %s."), arg);
11501       else
11502         error (_("No breakpoint at this line."));
11503     }
11504
11505   /* Remove duplicates from the vec.  */
11506   std::sort (found.begin (), found.end (),
11507              [] (const breakpoint *a, const breakpoint *b)
11508              {
11509                return compare_breakpoints (a, b) < 0;
11510              });
11511   found.erase (std::unique (found.begin (), found.end (),
11512                             [] (const breakpoint *a, const breakpoint *b)
11513                             {
11514                               return compare_breakpoints (a, b) == 0;
11515                             }),
11516                found.end ());
11517
11518   if (found.size () > 1)
11519     from_tty = 1;       /* Always report if deleted more than one.  */
11520   if (from_tty)
11521     {
11522       if (found.size () == 1)
11523         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoint "));
11524       else
11525         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoints "));
11526     }
11527
11528   for (breakpoint *iter : found)
11529     {
11530       if (from_tty)
11531         printf_unfiltered ("%d ", iter->number);
11532       delete_breakpoint (iter);
11533     }
11534   if (from_tty)
11535     putchar_unfiltered ('\n');
11536 }
11537 \f
11538 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
11539    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
11540    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
11541
11542 void
11543 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
11544 {
11545   struct breakpoint *b, *b_tmp;
11546
11547   for (; bs; bs = bs->next)
11548     if (bs->breakpoint_at
11549         && bs->breakpoint_at->disposition == disp_del
11550         && bs->stop)
11551       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
11552
11553   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
11554   {
11555     if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
11556       delete_breakpoint (b);
11557   }
11558 }
11559
11560 /* A comparison function for bp_location AP and BP being interfaced to
11561    qsort.  Sort elements primarily by their ADDRESS (no matter what
11562    does breakpoint_address_is_meaningful say for its OWNER),
11563    secondarily by ordering first permanent elements and
11564    terciarily just ensuring the array is sorted stable way despite
11565    qsort being an unstable algorithm.  */
11566
11567 static int
11568 bp_locations_compare (const void *ap, const void *bp)
11569 {
11570   const struct bp_location *a = *(const struct bp_location **) ap;
11571   const struct bp_location *b = *(const struct bp_location **) bp;
11572
11573   if (a->address != b->address)
11574     return (a->address > b->address) - (a->address < b->address);
11575
11576   /* Sort locations at the same address by their pspace number, keeping
11577      locations of the same inferior (in a multi-inferior environment)
11578      grouped.  */
11579
11580   if (a->pspace->num != b->pspace->num)
11581     return ((a->pspace->num > b->pspace->num)
11582             - (a->pspace->num < b->pspace->num));
11583
11584   /* Sort permanent breakpoints first.  */
11585   if (a->permanent != b->permanent)
11586     return (a->permanent < b->permanent) - (a->permanent > b->permanent);
11587
11588   /* Make the internal GDB representation stable across GDB runs
11589      where A and B memory inside GDB can differ.  Breakpoint locations of
11590      the same type at the same address can be sorted in arbitrary order.  */
11591
11592   if (a->owner->number != b->owner->number)
11593     return ((a->owner->number > b->owner->number)
11594             - (a->owner->number < b->owner->number));
11595
11596   return (a > b) - (a < b);
11597 }
11598
11599 /* Set bp_locations_placed_address_before_address_max and
11600    bp_locations_shadow_len_after_address_max according to the current
11601    content of the bp_locations array.  */
11602
11603 static void
11604 bp_locations_target_extensions_update (void)
11605 {
11606   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
11607
11608   bp_locations_placed_address_before_address_max = 0;
11609   bp_locations_shadow_len_after_address_max = 0;
11610
11611   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
11612     {
11613       CORE_ADDR start, end, addr;
11614
11615       if (!bp_location_has_shadow (bl))
11616         continue;
11617
11618       start = bl->target_info.placed_address;
11619       end = start + bl->target_info.shadow_len;
11620
11621       gdb_assert (bl->address >= start);
11622       addr = bl->address - start;
11623       if (addr > bp_locations_placed_address_before_address_max)
11624         bp_locations_placed_address_before_address_max = addr;
11625
11626       /* Zero SHADOW_LEN would not pass bp_location_has_shadow.  */
11627
11628       gdb_assert (bl->address < end);
11629       addr = end - bl->address;
11630       if (addr > bp_locations_shadow_len_after_address_max)
11631         bp_locations_shadow_len_after_address_max = addr;
11632     }
11633 }
11634
11635 /* Download tracepoint locations if they haven't been.  */
11636
11637 static void
11638 download_tracepoint_locations (void)
11639 {
11640   struct breakpoint *b;
11641   enum tribool can_download_tracepoint = TRIBOOL_UNKNOWN;
11642
11643   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
11644
11645   ALL_TRACEPOINTS (b)
11646     {
11647       struct bp_location *bl;
11648       struct tracepoint *t;
11649       int bp_location_downloaded = 0;
11650
11651       if ((b->type == bp_fast_tracepoint
11652            ? !may_insert_fast_tracepoints
11653            : !may_insert_tracepoints))
11654         continue;
11655
11656       if (can_download_tracepoint == TRIBOOL_UNKNOWN)
11657         {
11658           if (target_can_download_tracepoint ())
11659             can_download_tracepoint = TRIBOOL_TRUE;
11660           else
11661             can_download_tracepoint = TRIBOOL_FALSE;
11662         }
11663
11664       if (can_download_tracepoint == TRIBOOL_FALSE)
11665         break;
11666
11667       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
11668         {
11669           /* In tracepoint, locations are _never_ duplicated, so
11670              should_be_inserted is equivalent to
11671              unduplicated_should_be_inserted.  */
11672           if (!should_be_inserted (bl) || bl->inserted)
11673             continue;
11674
11675           switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
11676
11677           target_download_tracepoint (bl);
11678
11679           bl->inserted = 1;
11680           bp_location_downloaded = 1;
11681         }
11682       t = (struct tracepoint *) b;
11683       t->number_on_target = b->number;
11684       if (bp_location_downloaded)
11685         gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
11686     }
11687 }
11688
11689 /* Swap the insertion/duplication state between two locations.  */
11690
11691 static void
11692 swap_insertion (struct bp_location *left, struct bp_location *right)
11693 {
11694   const int left_inserted = left->inserted;
11695   const int left_duplicate = left->duplicate;
11696   const int left_needs_update = left->needs_update;
11697   const struct bp_target_info left_target_info = left->target_info;
11698
11699   /* Locations of tracepoints can never be duplicated.  */
11700   if (is_tracepoint (left->owner))
11701     gdb_assert (!left->duplicate);
11702   if (is_tracepoint (right->owner))
11703     gdb_assert (!right->duplicate);
11704
11705   left->inserted = right->inserted;
11706   left->duplicate = right->duplicate;
11707   left->needs_update = right->needs_update;
11708   left->target_info = right->target_info;
11709   right->inserted = left_inserted;
11710   right->duplicate = left_duplicate;
11711   right->needs_update = left_needs_update;
11712   right->target_info = left_target_info;
11713 }
11714
11715 /* Force the re-insertion of the locations at ADDRESS.  This is called
11716    once a new/deleted/modified duplicate location is found and we are evaluating
11717    conditions on the target's side.  Such conditions need to be updated on
11718    the target.  */
11719
11720 static void
11721 force_breakpoint_reinsertion (struct bp_location *bl)
11722 {
11723   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
11724   struct bp_location *loc;
11725   CORE_ADDR address = 0;
11726   int pspace_num;
11727
11728   address = bl->address;
11729   pspace_num = bl->pspace->num;
11730
11731   /* This is only meaningful if the target is
11732      evaluating conditions and if the user has
11733      opted for condition evaluation on the target's
11734      side.  */
11735   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
11736       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
11737     return;
11738
11739   /* Flag all breakpoint locations with this address and
11740      the same program space as the location
11741      as "its condition has changed".  We need to
11742      update the conditions on the target's side.  */
11743   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, address)
11744     {
11745       loc = *loc2p;
11746
11747       if (!is_breakpoint (loc->owner)
11748           || pspace_num != loc->pspace->num)
11749         continue;
11750
11751       /* Flag the location appropriately.  We use a different state to
11752          let everyone know that we already updated the set of locations
11753          with addr bl->address and program space bl->pspace.  This is so
11754          we don't have to keep calling these functions just to mark locations
11755          that have already been marked.  */
11756       loc->condition_changed = condition_updated;
11757
11758       /* Free the agent expression bytecode as well.  We will compute
11759          it later on.  */
11760       loc->cond_bytecode.reset ();
11761     }
11762 }
11763 /* Called whether new breakpoints are created, or existing breakpoints
11764    deleted, to update the global location list and recompute which
11765    locations are duplicate of which.
11766
11767    The INSERT_MODE flag determines whether locations may not, may, or
11768    shall be inserted now.  See 'enum ugll_insert_mode' for more
11769    info.  */
11770
11771 static void
11772 update_global_location_list (enum ugll_insert_mode insert_mode)
11773 {
11774   struct breakpoint *b;
11775   struct bp_location **locp, *loc;
11776   /* Last breakpoint location address that was marked for update.  */
11777   CORE_ADDR last_addr = 0;
11778   /* Last breakpoint location program space that was marked for update.  */
11779   int last_pspace_num = -1;
11780
11781   /* Used in the duplicates detection below.  When iterating over all
11782      bp_locations, points to the first bp_location of a given address.
11783      Breakpoints and watchpoints of different types are never
11784      duplicates of each other.  Keep one pointer for each type of
11785      breakpoint/watchpoint, so we only need to loop over all locations
11786      once.  */
11787   struct bp_location *bp_loc_first;  /* breakpoint */
11788   struct bp_location *wp_loc_first;  /* hardware watchpoint */
11789   struct bp_location *awp_loc_first; /* access watchpoint */
11790   struct bp_location *rwp_loc_first; /* read watchpoint */
11791
11792   /* Saved former bp_locations array which we compare against the newly
11793      built bp_locations from the current state of ALL_BREAKPOINTS.  */
11794   struct bp_location **old_locp;
11795   unsigned old_locations_count;
11796   gdb::unique_xmalloc_ptr<struct bp_location *> old_locations (bp_locations);
11797
11798   old_locations_count = bp_locations_count;
11799   bp_locations = NULL;
11800   bp_locations_count = 0;
11801
11802   ALL_BREAKPOINTS (b)
11803     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
11804       bp_locations_count++;
11805
11806   bp_locations = XNEWVEC (struct bp_location *, bp_locations_count);
11807   locp = bp_locations;
11808   ALL_BREAKPOINTS (b)
11809     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
11810       *locp++ = loc;
11811   qsort (bp_locations, bp_locations_count, sizeof (*bp_locations),
11812          bp_locations_compare);
11813
11814   bp_locations_target_extensions_update ();
11815
11816   /* Identify bp_location instances that are no longer present in the
11817      new list, and therefore should be freed.  Note that it's not
11818      necessary that those locations should be removed from inferior --
11819      if there's another location at the same address (previously
11820      marked as duplicate), we don't need to remove/insert the
11821      location.
11822      
11823      LOCP is kept in sync with OLD_LOCP, each pointing to the current
11824      and former bp_location array state respectively.  */
11825
11826   locp = bp_locations;
11827   for (old_locp = old_locations.get ();
11828        old_locp < old_locations.get () + old_locations_count;
11829        old_locp++)
11830     {
11831       struct bp_location *old_loc = *old_locp;
11832       struct bp_location **loc2p;
11833
11834       /* Tells if 'old_loc' is found among the new locations.  If
11835          not, we have to free it.  */
11836       int found_object = 0;
11837       /* Tells if the location should remain inserted in the target.  */
11838       int keep_in_target = 0;
11839       int removed = 0;
11840
11841       /* Skip LOCP entries which will definitely never be needed.
11842          Stop either at or being the one matching OLD_LOC.  */
11843       while (locp < bp_locations + bp_locations_count
11844              && (*locp)->address < old_loc->address)
11845         locp++;
11846
11847       for (loc2p = locp;
11848            (loc2p < bp_locations + bp_locations_count
11849             && (*loc2p)->address == old_loc->address);
11850            loc2p++)
11851         {
11852           /* Check if this is a new/duplicated location or a duplicated
11853              location that had its condition modified.  If so, we want to send
11854              its condition to the target if evaluation of conditions is taking
11855              place there.  */
11856           if ((*loc2p)->condition_changed == condition_modified
11857               && (last_addr != old_loc->address
11858                   || last_pspace_num != old_loc->pspace->num))
11859             {
11860               force_breakpoint_reinsertion (*loc2p);
11861               last_pspace_num = old_loc->pspace->num;
11862             }
11863
11864           if (*loc2p == old_loc)
11865             found_object = 1;
11866         }
11867
11868       /* We have already handled this address, update it so that we don't
11869          have to go through updates again.  */
11870       last_addr = old_loc->address;
11871
11872       /* Target-side condition evaluation: Handle deleted locations.  */
11873       if (!found_object)
11874         force_breakpoint_reinsertion (old_loc);
11875
11876       /* If this location is no longer present, and inserted, look if
11877          there's maybe a new location at the same address.  If so,
11878          mark that one inserted, and don't remove this one.  This is
11879          needed so that we don't have a time window where a breakpoint
11880          at certain location is not inserted.  */
11881
11882       if (old_loc->inserted)
11883         {
11884           /* If the location is inserted now, we might have to remove
11885              it.  */
11886
11887           if (found_object && should_be_inserted (old_loc))
11888             {
11889               /* The location is still present in the location list,
11890                  and still should be inserted.  Don't do anything.  */
11891               keep_in_target = 1;
11892             }
11893           else
11894             {
11895               /* This location still exists, but it won't be kept in the
11896                  target since it may have been disabled.  We proceed to
11897                  remove its target-side condition.  */
11898
11899               /* The location is either no longer present, or got
11900                  disabled.  See if there's another location at the
11901                  same address, in which case we don't need to remove
11902                  this one from the target.  */
11903
11904               /* OLD_LOC comes from existing struct breakpoint.  */
11905               if (breakpoint_address_is_meaningful (old_loc->owner))
11906                 {
11907                   for (loc2p = locp;
11908                        (loc2p < bp_locations + bp_locations_count
11909                         && (*loc2p)->address == old_loc->address);
11910                        loc2p++)
11911                     {
11912                       struct bp_location *loc2 = *loc2p;
11913
11914                       if (breakpoint_locations_match (loc2, old_loc))
11915                         {
11916                           /* Read watchpoint locations are switched to
11917                              access watchpoints, if the former are not
11918                              supported, but the latter are.  */
11919                           if (is_hardware_watchpoint (old_loc->owner))
11920                             {
11921                               gdb_assert (is_hardware_watchpoint (loc2->owner));
11922                               loc2->watchpoint_type = old_loc->watchpoint_type;
11923                             }
11924
11925                           /* loc2 is a duplicated location. We need to check
11926                              if it should be inserted in case it will be
11927                              unduplicated.  */
11928                           if (loc2 != old_loc
11929                               && unduplicated_should_be_inserted (loc2))
11930                             {
11931                               swap_insertion (old_loc, loc2);
11932                               keep_in_target = 1;
11933                               break;
11934                             }
11935                         }
11936                     }
11937                 }
11938             }
11939
11940           if (!keep_in_target)
11941             {
11942               if (remove_breakpoint (old_loc))
11943                 {
11944                   /* This is just about all we can do.  We could keep
11945                      this location on the global list, and try to
11946                      remove it next time, but there's no particular
11947                      reason why we will succeed next time.
11948                      
11949                      Note that at this point, old_loc->owner is still
11950                      valid, as delete_breakpoint frees the breakpoint
11951                      only after calling us.  */
11952                   printf_filtered (_("warning: Error removing "
11953                                      "breakpoint %d\n"), 
11954                                    old_loc->owner->number);
11955                 }
11956               removed = 1;
11957             }
11958         }
11959
11960       if (!found_object)
11961         {
11962           if (removed && target_is_non_stop_p ()
11963               && need_moribund_for_location_type (old_loc))
11964             {
11965               /* This location was removed from the target.  In
11966                  non-stop mode, a race condition is possible where
11967                  we've removed a breakpoint, but stop events for that
11968                  breakpoint are already queued and will arrive later.
11969                  We apply an heuristic to be able to distinguish such
11970                  SIGTRAPs from other random SIGTRAPs: we keep this
11971                  breakpoint location for a bit, and will retire it
11972                  after we see some number of events.  The theory here
11973                  is that reporting of events should, "on the average",
11974                  be fair, so after a while we'll see events from all
11975                  threads that have anything of interest, and no longer
11976                  need to keep this breakpoint location around.  We
11977                  don't hold locations forever so to reduce chances of
11978                  mistaking a non-breakpoint SIGTRAP for a breakpoint
11979                  SIGTRAP.
11980
11981                  The heuristic failing can be disastrous on
11982                  decr_pc_after_break targets.
11983
11984                  On decr_pc_after_break targets, like e.g., x86-linux,
11985                  if we fail to recognize a late breakpoint SIGTRAP,
11986                  because events_till_retirement has reached 0 too
11987                  soon, we'll fail to do the PC adjustment, and report
11988                  a random SIGTRAP to the user.  When the user resumes
11989                  the inferior, it will most likely immediately crash
11990                  with SIGILL/SIGBUS/SIGSEGV, or worse, get silently
11991                  corrupted, because of being resumed e.g., in the
11992                  middle of a multi-byte instruction, or skipped a
11993                  one-byte instruction.  This was actually seen happen
11994                  on native x86-linux, and should be less rare on
11995                  targets that do not support new thread events, like
11996                  remote, due to the heuristic depending on
11997                  thread_count.
11998
11999                  Mistaking a random SIGTRAP for a breakpoint trap
12000                  causes similar symptoms (PC adjustment applied when
12001                  it shouldn't), but then again, playing with SIGTRAPs
12002                  behind the debugger's back is asking for trouble.
12003
12004                  Since hardware watchpoint traps are always
12005                  distinguishable from other traps, so we don't need to
12006                  apply keep hardware watchpoint moribund locations
12007                  around.  We simply always ignore hardware watchpoint
12008                  traps we can no longer explain.  */
12009
12010               old_loc->events_till_retirement = 3 * (thread_count () + 1);
12011               old_loc->owner = NULL;
12012
12013               VEC_safe_push (bp_location_p, moribund_locations, old_loc);
12014             }
12015           else
12016             {
12017               old_loc->owner = NULL;
12018               decref_bp_location (&old_loc);
12019             }
12020         }
12021     }
12022
12023   /* Rescan breakpoints at the same address and section, marking the
12024      first one as "first" and any others as "duplicates".  This is so
12025      that the bpt instruction is only inserted once.  If we have a
12026      permanent breakpoint at the same place as BPT, make that one the
12027      official one, and the rest as duplicates.  Permanent breakpoints
12028      are sorted first for the same address.
12029
12030      Do the same for hardware watchpoints, but also considering the
12031      watchpoint's type (regular/access/read) and length.  */
12032
12033   bp_loc_first = NULL;
12034   wp_loc_first = NULL;
12035   awp_loc_first = NULL;
12036   rwp_loc_first = NULL;
12037   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp)
12038     {
12039       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always
12040          non-NULL.  */
12041       struct bp_location **loc_first_p;
12042       b = loc->owner;
12043
12044       if (!unduplicated_should_be_inserted (loc)
12045           || !breakpoint_address_is_meaningful (b)
12046           /* Don't detect duplicate for tracepoint locations because they are
12047            never duplicated.  See the comments in field `duplicate' of
12048            `struct bp_location'.  */
12049           || is_tracepoint (b))
12050         {
12051           /* Clear the condition modification flag.  */
12052           loc->condition_changed = condition_unchanged;
12053           continue;
12054         }
12055
12056       if (b->type == bp_hardware_watchpoint)
12057         loc_first_p = &wp_loc_first;
12058       else if (b->type == bp_read_watchpoint)
12059         loc_first_p = &rwp_loc_first;
12060       else if (b->type == bp_access_watchpoint)
12061         loc_first_p = &awp_loc_first;
12062       else
12063         loc_first_p = &bp_loc_first;
12064
12065       if (*loc_first_p == NULL
12066           || (overlay_debugging && loc->section != (*loc_first_p)->section)
12067           || !breakpoint_locations_match (loc, *loc_first_p))
12068         {
12069           *loc_first_p = loc;
12070           loc->duplicate = 0;
12071
12072           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->condition_changed)
12073             {
12074               loc->needs_update = 1;
12075               /* Clear the condition modification flag.  */
12076               loc->condition_changed = condition_unchanged;
12077             }
12078           continue;
12079         }
12080
12081
12082       /* This and the above ensure the invariant that the first location
12083          is not duplicated, and is the inserted one.
12084          All following are marked as duplicated, and are not inserted.  */
12085       if (loc->inserted)
12086         swap_insertion (loc, *loc_first_p);
12087       loc->duplicate = 1;
12088
12089       /* Clear the condition modification flag.  */
12090       loc->condition_changed = condition_unchanged;
12091     }
12092
12093   if (insert_mode == UGLL_INSERT || breakpoints_should_be_inserted_now ())
12094     {
12095       if (insert_mode != UGLL_DONT_INSERT)
12096         insert_breakpoint_locations ();
12097       else
12098         {
12099           /* Even though the caller told us to not insert new
12100              locations, we may still need to update conditions on the
12101              target's side of breakpoints that were already inserted
12102              if the target is evaluating breakpoint conditions.  We
12103              only update conditions for locations that are marked
12104              "needs_update".  */
12105           update_inserted_breakpoint_locations ();
12106         }
12107     }
12108
12109   if (insert_mode != UGLL_DONT_INSERT)
12110     download_tracepoint_locations ();
12111 }
12112
12113 void
12114 breakpoint_retire_moribund (void)
12115 {
12116   struct bp_location *loc;
12117   int ix;
12118
12119   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
12120     if (--(loc->events_till_retirement) == 0)
12121       {
12122         decref_bp_location (&loc);
12123         VEC_unordered_remove (bp_location_p, moribund_locations, ix);
12124         --ix;
12125       }
12126 }
12127
12128 static void
12129 update_global_location_list_nothrow (enum ugll_insert_mode insert_mode)
12130 {
12131
12132   TRY
12133     {
12134       update_global_location_list (insert_mode);
12135     }
12136   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
12137     {
12138     }
12139   END_CATCH
12140 }
12141
12142 /* Clear BKP from a BPS.  */
12143
12144 static void
12145 bpstat_remove_bp_location (bpstat bps, struct breakpoint *bpt)
12146 {
12147   bpstat bs;
12148
12149   for (bs = bps; bs; bs = bs->next)
12150     if (bs->breakpoint_at == bpt)
12151       {
12152         bs->breakpoint_at = NULL;
12153         bs->old_val = NULL;
12154         /* bs->commands will be freed later.  */
12155       }
12156 }
12157
12158 /* Callback for iterate_over_threads.  */
12159 static int
12160 bpstat_remove_breakpoint_callback (struct thread_info *th, void *data)
12161 {
12162   struct breakpoint *bpt = (struct breakpoint *) data;
12163
12164   bpstat_remove_bp_location (th->control.stop_bpstat, bpt);
12165   return 0;
12166 }
12167
12168 /* Helper for breakpoint and tracepoint breakpoint_ops->mention
12169    callbacks.  */
12170
12171 static void
12172 say_where (struct breakpoint *b)
12173 {
12174   struct value_print_options opts;
12175
12176   get_user_print_options (&opts);
12177
12178   /* i18n: cagney/2005-02-11: Below needs to be merged into a
12179      single string.  */
12180   if (b->loc == NULL)
12181     {
12182       /* For pending locations, the output differs slightly based
12183          on b->extra_string.  If this is non-NULL, it contains either
12184          a condition or dprintf arguments.  */
12185       if (b->extra_string == NULL)
12186         {
12187           printf_filtered (_(" (%s) pending."),
12188                            event_location_to_string (b->location.get ()));
12189         }
12190       else if (b->type == bp_dprintf)
12191         {
12192           printf_filtered (_(" (%s,%s) pending."),
12193                            event_location_to_string (b->location.get ()),
12194                            b->extra_string);
12195         }
12196       else
12197         {
12198           printf_filtered (_(" (%s %s) pending."),
12199                            event_location_to_string (b->location.get ()),
12200                            b->extra_string);
12201         }
12202     }
12203   else
12204     {
12205       if (opts.addressprint || b->loc->symtab == NULL)
12206         {
12207           printf_filtered (" at ");
12208           fputs_filtered (paddress (b->loc->gdbarch, b->loc->address),
12209                           gdb_stdout);
12210         }
12211       if (b->loc->symtab != NULL)
12212         {
12213           /* If there is a single location, we can print the location
12214              more nicely.  */
12215           if (b->loc->next == NULL)
12216             printf_filtered (": file %s, line %d.",
12217                              symtab_to_filename_for_display (b->loc->symtab),
12218                              b->loc->line_number);
12219           else
12220             /* This is not ideal, but each location may have a
12221                different file name, and this at least reflects the
12222                real situation somewhat.  */
12223             printf_filtered (": %s.",
12224                              event_location_to_string (b->location.get ()));
12225         }
12226
12227       if (b->loc->next)
12228         {
12229           struct bp_location *loc = b->loc;
12230           int n = 0;
12231           for (; loc; loc = loc->next)
12232             ++n;
12233           printf_filtered (" (%d locations)", n);
12234         }
12235     }
12236 }
12237
12238 /* Default bp_location_ops methods.  */
12239
12240 static void
12241 bp_location_dtor (struct bp_location *self)
12242 {
12243   xfree (self->function_name);
12244 }
12245
12246 static const struct bp_location_ops bp_location_ops =
12247 {
12248   bp_location_dtor
12249 };
12250
12251 /* Destructor for the breakpoint base class.  */
12252
12253 breakpoint::~breakpoint ()
12254 {
12255   xfree (this->cond_string);
12256   xfree (this->extra_string);
12257   xfree (this->filter);
12258 }
12259
12260 static struct bp_location *
12261 base_breakpoint_allocate_location (struct breakpoint *self)
12262 {
12263   return new bp_location (&bp_location_ops, self);
12264 }
12265
12266 static void
12267 base_breakpoint_re_set (struct breakpoint *b)
12268 {
12269   /* Nothing to re-set. */
12270 }
12271
12272 #define internal_error_pure_virtual_called() \
12273   gdb_assert_not_reached ("pure virtual function called")
12274
12275 static int
12276 base_breakpoint_insert_location (struct bp_location *bl)
12277 {
12278   internal_error_pure_virtual_called ();
12279 }
12280
12281 static int
12282 base_breakpoint_remove_location (struct bp_location *bl,
12283                                  enum remove_bp_reason reason)
12284 {
12285   internal_error_pure_virtual_called ();
12286 }
12287
12288 static int
12289 base_breakpoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12290                                 const address_space *aspace,
12291                                 CORE_ADDR bp_addr,
12292                                 const struct target_waitstatus *ws)
12293 {
12294   internal_error_pure_virtual_called ();
12295 }
12296
12297 static void
12298 base_breakpoint_check_status (bpstat bs)
12299 {
12300   /* Always stop.   */
12301 }
12302
12303 /* A "works_in_software_mode" breakpoint_ops method that just internal
12304    errors.  */
12305
12306 static int
12307 base_breakpoint_works_in_software_mode (const struct breakpoint *b)
12308 {
12309   internal_error_pure_virtual_called ();
12310 }
12311
12312 /* A "resources_needed" breakpoint_ops method that just internal
12313    errors.  */
12314
12315 static int
12316 base_breakpoint_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12317 {
12318   internal_error_pure_virtual_called ();
12319 }
12320
12321 static enum print_stop_action
12322 base_breakpoint_print_it (bpstat bs)
12323 {
12324   internal_error_pure_virtual_called ();
12325 }
12326
12327 static void
12328 base_breakpoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
12329                                   struct ui_out *uiout)
12330 {
12331   /* nothing */
12332 }
12333
12334 static void
12335 base_breakpoint_print_mention (struct breakpoint *b)
12336 {
12337   internal_error_pure_virtual_called ();
12338 }
12339
12340 static void
12341 base_breakpoint_print_recreate (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
12342 {
12343   internal_error_pure_virtual_called ();
12344 }
12345
12346 static void
12347 base_breakpoint_create_sals_from_location
12348   (const struct event_location *location,
12349    struct linespec_result *canonical,
12350    enum bptype type_wanted)
12351 {
12352   internal_error_pure_virtual_called ();
12353 }
12354
12355 static void
12356 base_breakpoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12357                                         struct linespec_result *c,
12358                                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
12359                                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
12360                                         enum bptype type_wanted,
12361                                         enum bpdisp disposition,
12362                                         int thread,
12363                                         int task, int ignore_count,
12364                                         const struct breakpoint_ops *o,
12365                                         int from_tty, int enabled,
12366                                         int internal, unsigned flags)
12367 {
12368   internal_error_pure_virtual_called ();
12369 }
12370
12371 static std::vector<symtab_and_line>
12372 base_breakpoint_decode_location (struct breakpoint *b,
12373                                  const struct event_location *location,
12374                                  struct program_space *search_pspace)
12375 {
12376   internal_error_pure_virtual_called ();
12377 }
12378
12379 /* The default 'explains_signal' method.  */
12380
12381 static int
12382 base_breakpoint_explains_signal (struct breakpoint *b, enum gdb_signal sig)
12383 {
12384   return 1;
12385 }
12386
12387 /* The default "after_condition_true" method.  */
12388
12389 static void
12390 base_breakpoint_after_condition_true (struct bpstats *bs)
12391 {
12392   /* Nothing to do.   */
12393 }
12394
12395 struct breakpoint_ops base_breakpoint_ops =
12396 {
12397   base_breakpoint_allocate_location,
12398   base_breakpoint_re_set,
12399   base_breakpoint_insert_location,
12400   base_breakpoint_remove_location,
12401   base_breakpoint_breakpoint_hit,
12402   base_breakpoint_check_status,
12403   base_breakpoint_resources_needed,
12404   base_breakpoint_works_in_software_mode,
12405   base_breakpoint_print_it,
12406   NULL,
12407   base_breakpoint_print_one_detail,
12408   base_breakpoint_print_mention,
12409   base_breakpoint_print_recreate,
12410   base_breakpoint_create_sals_from_location,
12411   base_breakpoint_create_breakpoints_sal,
12412   base_breakpoint_decode_location,
12413   base_breakpoint_explains_signal,
12414   base_breakpoint_after_condition_true,
12415 };
12416
12417 /* Default breakpoint_ops methods.  */
12418
12419 static void
12420 bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12421 {
12422   /* FIXME: is this still reachable?  */
12423   if (breakpoint_event_location_empty_p (b))
12424     {
12425       /* Anything without a location can't be re-set.  */
12426       delete_breakpoint (b);
12427       return;
12428     }
12429
12430   breakpoint_re_set_default (b);
12431 }
12432
12433 static int
12434 bkpt_insert_location (struct bp_location *bl)
12435 {
12436   CORE_ADDR addr = bl->target_info.reqstd_address;
12437
12438   bl->target_info.kind = breakpoint_kind (bl, &addr);
12439   bl->target_info.placed_address = addr;
12440
12441   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12442     return target_insert_hw_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12443   else
12444     return target_insert_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12445 }
12446
12447 static int
12448 bkpt_remove_location (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
12449 {
12450   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12451     return target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12452   else
12453     return target_remove_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info, reason);
12454 }
12455
12456 static int
12457 bkpt_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12458                      const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12459                      const struct target_waitstatus *ws)
12460 {
12461   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
12462       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
12463     return 0;
12464
12465   if (!breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
12466                                  aspace, bp_addr))
12467     return 0;
12468
12469   if (overlay_debugging         /* unmapped overlay section */
12470       && section_is_overlay (bl->section)
12471       && !section_is_mapped (bl->section))
12472     return 0;
12473
12474   return 1;
12475 }
12476
12477 static int
12478 dprintf_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12479                         const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12480                         const struct target_waitstatus *ws)
12481 {
12482   if (dprintf_style == dprintf_style_agent
12483       && target_can_run_breakpoint_commands ())
12484     {
12485       /* An agent-style dprintf never causes a stop.  If we see a trap
12486          for this address it must be for a breakpoint that happens to
12487          be set at the same address.  */
12488       return 0;
12489     }
12490
12491   return bkpt_breakpoint_hit (bl, aspace, bp_addr, ws);
12492 }
12493
12494 static int
12495 bkpt_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12496 {
12497   gdb_assert (bl->owner->type == bp_hardware_breakpoint);
12498
12499   return 1;
12500 }
12501
12502 static enum print_stop_action
12503 bkpt_print_it (bpstat bs)
12504 {
12505   struct breakpoint *b;
12506   const struct bp_location *bl;
12507   int bp_temp;
12508   struct ui_out *uiout = current_uiout;
12509
12510   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
12511
12512   bl = bs->bp_location_at;
12513   b = bs->breakpoint_at;
12514
12515   bp_temp = b->disposition == disp_del;
12516   if (bl->address != bl->requested_address)
12517     breakpoint_adjustment_warning (bl->requested_address,
12518                                    bl->address,
12519                                    b->number, 1);
12520   annotate_breakpoint (b->number);
12521   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
12522
12523   if (bp_temp)
12524     uiout->text ("Temporary breakpoint ");
12525   else
12526     uiout->text ("Breakpoint ");
12527   if (uiout->is_mi_like_p ())
12528     {
12529       uiout->field_string ("reason",
12530                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
12531       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
12532     }
12533   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
12534   uiout->text (", ");
12535
12536   return PRINT_SRC_AND_LOC;
12537 }
12538
12539 static void
12540 bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12541 {
12542   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
12543     return;
12544
12545   switch (b->type)
12546     {
12547     case bp_breakpoint:
12548     case bp_gnu_ifunc_resolver:
12549       if (b->disposition == disp_del)
12550         printf_filtered (_("Temporary breakpoint"));
12551       else
12552         printf_filtered (_("Breakpoint"));
12553       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12554       if (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver)
12555         printf_filtered (_(" at gnu-indirect-function resolver"));
12556       break;
12557     case bp_hardware_breakpoint:
12558       printf_filtered (_("Hardware assisted breakpoint %d"), b->number);
12559       break;
12560     case bp_dprintf:
12561       printf_filtered (_("Dprintf %d"), b->number);
12562       break;
12563     }
12564
12565   say_where (b);
12566 }
12567
12568 static void
12569 bkpt_print_recreate (struct breakpoint *tp, struct ui_file *fp)
12570 {
12571   if (tp->type == bp_breakpoint && tp->disposition == disp_del)
12572     fprintf_unfiltered (fp, "tbreak");
12573   else if (tp->type == bp_breakpoint)
12574     fprintf_unfiltered (fp, "break");
12575   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint
12576            && tp->disposition == disp_del)
12577     fprintf_unfiltered (fp, "thbreak");
12578   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint)
12579     fprintf_unfiltered (fp, "hbreak");
12580   else
12581     internal_error (__FILE__, __LINE__,
12582                     _("unhandled breakpoint type %d"), (int) tp->type);
12583
12584   fprintf_unfiltered (fp, " %s",
12585                       event_location_to_string (tp->location.get ()));
12586
12587   /* Print out extra_string if this breakpoint is pending.  It might
12588      contain, for example, conditions that were set by the user.  */
12589   if (tp->loc == NULL && tp->extra_string != NULL)
12590     fprintf_unfiltered (fp, " %s", tp->extra_string);
12591
12592   print_recreate_thread (tp, fp);
12593 }
12594
12595 static void
12596 bkpt_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
12597                                 struct linespec_result *canonical,
12598                                 enum bptype type_wanted)
12599 {
12600   create_sals_from_location_default (location, canonical, type_wanted);
12601 }
12602
12603 static void
12604 bkpt_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12605                              struct linespec_result *canonical,
12606                              gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
12607                              gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
12608                              enum bptype type_wanted,
12609                              enum bpdisp disposition,
12610                              int thread,
12611                              int task, int ignore_count,
12612                              const struct breakpoint_ops *ops,
12613                              int from_tty, int enabled,
12614                              int internal, unsigned flags)
12615 {
12616   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical,
12617                                   std::move (cond_string),
12618                                   std::move (extra_string),
12619                                   type_wanted,
12620                                   disposition, thread, task,
12621                                   ignore_count, ops, from_tty,
12622                                   enabled, internal, flags);
12623 }
12624
12625 static std::vector<symtab_and_line>
12626 bkpt_decode_location (struct breakpoint *b,
12627                       const struct event_location *location,
12628                       struct program_space *search_pspace)
12629 {
12630   return decode_location_default (b, location, search_pspace);
12631 }
12632
12633 /* Virtual table for internal breakpoints.  */
12634
12635 static void
12636 internal_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12637 {
12638   switch (b->type)
12639     {
12640       /* Delete overlay event and longjmp master breakpoints; they
12641          will be reset later by breakpoint_re_set.  */
12642     case bp_overlay_event:
12643     case bp_longjmp_master:
12644     case bp_std_terminate_master:
12645     case bp_exception_master:
12646       delete_breakpoint (b);
12647       break;
12648
12649       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
12650          starts and we really don't want to touch it.  */
12651     case bp_shlib_event:
12652
12653       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.  Once
12654          it is set up, we do not want to touch it.  */
12655     case bp_thread_event:
12656       break;
12657     }
12658 }
12659
12660 static void
12661 internal_bkpt_check_status (bpstat bs)
12662 {
12663   if (bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
12664     {
12665       /* If requested, stop when the dynamic linker notifies GDB of
12666          events.  This allows the user to get control and place
12667          breakpoints in initializer routines for dynamically loaded
12668          objects (among other things).  */
12669       bs->stop = stop_on_solib_events;
12670       bs->print = stop_on_solib_events;
12671     }
12672   else
12673     bs->stop = 0;
12674 }
12675
12676 static enum print_stop_action
12677 internal_bkpt_print_it (bpstat bs)
12678 {
12679   struct breakpoint *b;
12680
12681   b = bs->breakpoint_at;
12682
12683   switch (b->type)
12684     {
12685     case bp_shlib_event:
12686       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
12687          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
12688          to shlib event" message.) */
12689       print_solib_event (0);
12690       break;
12691
12692     case bp_thread_event:
12693       /* Not sure how we will get here.
12694          GDB should not stop for these breakpoints.  */
12695       printf_filtered (_("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
12696       break;
12697
12698     case bp_overlay_event:
12699       /* By analogy with the thread event, GDB should not stop for these.  */
12700       printf_filtered (_("Overlay Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
12701       break;
12702
12703     case bp_longjmp_master:
12704       /* These should never be enabled.  */
12705       printf_filtered (_("Longjmp Master Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
12706       break;
12707
12708     case bp_std_terminate_master:
12709       /* These should never be enabled.  */
12710       printf_filtered (_("std::terminate Master Breakpoint: "
12711                          "gdb should not stop!\n"));
12712       break;
12713
12714     case bp_exception_master:
12715       /* These should never be enabled.  */
12716       printf_filtered (_("Exception Master Breakpoint: "
12717                          "gdb should not stop!\n"));
12718       break;
12719     }
12720
12721   return PRINT_NOTHING;
12722 }
12723
12724 static void
12725 internal_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12726 {
12727   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
12728 }
12729
12730 /* Virtual table for momentary breakpoints  */
12731
12732 static void
12733 momentary_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12734 {
12735   /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
12736      over a dlopen call and solib_add is resetting the breakpoints.
12737      Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
12738      or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
12739 }
12740
12741 static void
12742 momentary_bkpt_check_status (bpstat bs)
12743 {
12744   /* Nothing.  The point of these breakpoints is causing a stop.  */
12745 }
12746
12747 static enum print_stop_action
12748 momentary_bkpt_print_it (bpstat bs)
12749 {
12750   return PRINT_UNKNOWN;
12751 }
12752
12753 static void
12754 momentary_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12755 {
12756   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
12757 }
12758
12759 /* Ensure INITIATING_FRAME is cleared when no such breakpoint exists.
12760
12761    It gets cleared already on the removal of the first one of such placed
12762    breakpoints.  This is OK as they get all removed altogether.  */
12763
12764 longjmp_breakpoint::~longjmp_breakpoint ()
12765 {
12766   thread_info *tp = find_thread_global_id (this->thread);
12767
12768   if (tp != NULL)
12769     tp->initiating_frame = null_frame_id;
12770 }
12771
12772 /* Specific methods for probe breakpoints.  */
12773
12774 static int
12775 bkpt_probe_insert_location (struct bp_location *bl)
12776 {
12777   int v = bkpt_insert_location (bl);
12778
12779   if (v == 0)
12780     {
12781       /* The insertion was successful, now let's set the probe's semaphore
12782          if needed.  */
12783       bl->probe.prob->set_semaphore (bl->probe.objfile, bl->gdbarch);
12784     }
12785
12786   return v;
12787 }
12788
12789 static int
12790 bkpt_probe_remove_location (struct bp_location *bl,
12791                             enum remove_bp_reason reason)
12792 {
12793   /* Let's clear the semaphore before removing the location.  */
12794   bl->probe.prob->clear_semaphore (bl->probe.objfile, bl->gdbarch);
12795
12796   return bkpt_remove_location (bl, reason);
12797 }
12798
12799 static void
12800 bkpt_probe_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
12801                                       struct linespec_result *canonical,
12802                                       enum bptype type_wanted)
12803 {
12804   struct linespec_sals lsal;
12805
12806   lsal.sals = parse_probes (location, NULL, canonical);
12807   lsal.canonical
12808     = xstrdup (event_location_to_string (canonical->location.get ()));
12809   canonical->lsals.push_back (std::move (lsal));
12810 }
12811
12812 static std::vector<symtab_and_line>
12813 bkpt_probe_decode_location (struct breakpoint *b,
12814                             const struct event_location *location,
12815                             struct program_space *search_pspace)
12816 {
12817   std::vector<symtab_and_line> sals = parse_probes (location, search_pspace, NULL);
12818   if (sals.empty ())
12819     error (_("probe not found"));
12820   return sals;
12821 }
12822
12823 /* The breakpoint_ops structure to be used in tracepoints.  */
12824
12825 static void
12826 tracepoint_re_set (struct breakpoint *b)
12827 {
12828   breakpoint_re_set_default (b);
12829 }
12830
12831 static int
12832 tracepoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12833                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12834                            const struct target_waitstatus *ws)
12835 {
12836   /* By definition, the inferior does not report stops at
12837      tracepoints.  */
12838   return 0;
12839 }
12840
12841 static void
12842 tracepoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
12843                              struct ui_out *uiout)
12844 {
12845   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
12846   if (!tp->static_trace_marker_id.empty ())
12847     {
12848       gdb_assert (self->type == bp_static_tracepoint);
12849
12850       uiout->text ("\tmarker id is ");
12851       uiout->field_string ("static-tracepoint-marker-string-id",
12852                            tp->static_trace_marker_id);
12853       uiout->text ("\n");
12854     }
12855 }
12856
12857 static void
12858 tracepoint_print_mention (struct breakpoint *b)
12859 {
12860   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
12861     return;
12862
12863   switch (b->type)
12864     {
12865     case bp_tracepoint:
12866       printf_filtered (_("Tracepoint"));
12867       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12868       break;
12869     case bp_fast_tracepoint:
12870       printf_filtered (_("Fast tracepoint"));
12871       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12872       break;
12873     case bp_static_tracepoint:
12874       printf_filtered (_("Static tracepoint"));
12875       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12876       break;
12877     default:
12878       internal_error (__FILE__, __LINE__,
12879                       _("unhandled tracepoint type %d"), (int) b->type);
12880     }
12881
12882   say_where (b);
12883 }
12884
12885 static void
12886 tracepoint_print_recreate (struct breakpoint *self, struct ui_file *fp)
12887 {
12888   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
12889
12890   if (self->type == bp_fast_tracepoint)
12891     fprintf_unfiltered (fp, "ftrace");
12892   else if (self->type == bp_static_tracepoint)
12893     fprintf_unfiltered (fp, "strace");
12894   else if (self->type == bp_tracepoint)
12895     fprintf_unfiltered (fp, "trace");
12896   else
12897     internal_error (__FILE__, __LINE__,
12898                     _("unhandled tracepoint type %d"), (int) self->type);
12899
12900   fprintf_unfiltered (fp, " %s",
12901                       event_location_to_string (self->location.get ()));
12902   print_recreate_thread (self, fp);
12903
12904   if (tp->pass_count)
12905     fprintf_unfiltered (fp, "  passcount %d\n", tp->pass_count);
12906 }
12907
12908 static void
12909 tracepoint_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
12910                                       struct linespec_result *canonical,
12911                                       enum bptype type_wanted)
12912 {
12913   create_sals_from_location_default (location, canonical, type_wanted);
12914 }
12915
12916 static void
12917 tracepoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12918                                    struct linespec_result *canonical,
12919                                    gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
12920                                    gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
12921                                    enum bptype type_wanted,
12922                                    enum bpdisp disposition,
12923                                    int thread,
12924                                    int task, int ignore_count,
12925                                    const struct breakpoint_ops *ops,
12926                                    int from_tty, int enabled,
12927                                    int internal, unsigned flags)
12928 {
12929   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical,
12930                                   std::move (cond_string),
12931                                   std::move (extra_string),
12932                                   type_wanted,
12933                                   disposition, thread, task,
12934                                   ignore_count, ops, from_tty,
12935                                   enabled, internal, flags);
12936 }
12937
12938 static std::vector<symtab_and_line>
12939 tracepoint_decode_location (struct breakpoint *b,
12940                             const struct event_location *location,
12941                             struct program_space *search_pspace)
12942 {
12943   return decode_location_default (b, location, search_pspace);
12944 }
12945
12946 struct breakpoint_ops tracepoint_breakpoint_ops;
12947
12948 /* The breakpoint_ops structure to be use on tracepoints placed in a
12949    static probe.  */
12950
12951 static void
12952 tracepoint_probe_create_sals_from_location
12953   (const struct event_location *location,
12954    struct linespec_result *canonical,
12955    enum bptype type_wanted)
12956 {
12957   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
12958   bkpt_probe_create_sals_from_location (location, canonical, type_wanted);
12959 }
12960
12961 static std::vector<symtab_and_line>
12962 tracepoint_probe_decode_location (struct breakpoint *b,
12963                                   const struct event_location *location,
12964                                   struct program_space *search_pspace)
12965 {
12966   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
12967   return bkpt_probe_decode_location (b, location, search_pspace);
12968 }
12969
12970 static struct breakpoint_ops tracepoint_probe_breakpoint_ops;
12971
12972 /* Dprintf breakpoint_ops methods.  */
12973
12974 static void
12975 dprintf_re_set (struct breakpoint *b)
12976 {
12977   breakpoint_re_set_default (b);
12978
12979   /* extra_string should never be non-NULL for dprintf.  */
12980   gdb_assert (b->extra_string != NULL);
12981
12982   /* 1 - connect to target 1, that can run breakpoint commands.
12983      2 - create a dprintf, which resolves fine.
12984      3 - disconnect from target 1
12985      4 - connect to target 2, that can NOT run breakpoint commands.
12986
12987      After steps #3/#4, you'll want the dprintf command list to
12988      be updated, because target 1 and 2 may well return different
12989      answers for target_can_run_breakpoint_commands().
12990      Given absence of finer grained resetting, we get to do
12991      it all the time.  */
12992   if (b->extra_string != NULL)
12993     update_dprintf_command_list (b);
12994 }
12995
12996 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for dprintf.  */
12997
12998 static void
12999 dprintf_print_recreate (struct breakpoint *tp, struct ui_file *fp)
13000 {
13001   fprintf_unfiltered (fp, "dprintf %s,%s",
13002                       event_location_to_string (tp->location.get ()),
13003                       tp->extra_string);
13004   print_recreate_thread (tp, fp);
13005 }
13006
13007 /* Implement the "after_condition_true" breakpoint_ops method for
13008    dprintf.
13009
13010    dprintf's are implemented with regular commands in their command
13011    list, but we run the commands here instead of before presenting the
13012    stop to the user, as dprintf's don't actually cause a stop.  This
13013    also makes it so that the commands of multiple dprintfs at the same
13014    address are all handled.  */
13015
13016 static void
13017 dprintf_after_condition_true (struct bpstats *bs)
13018 {
13019   struct bpstats tmp_bs;
13020   struct bpstats *tmp_bs_p = &tmp_bs;
13021
13022   /* dprintf's never cause a stop.  This wasn't set in the
13023      check_status hook instead because that would make the dprintf's
13024      condition not be evaluated.  */
13025   bs->stop = 0;
13026
13027   /* Run the command list here.  Take ownership of it instead of
13028      copying.  We never want these commands to run later in
13029      bpstat_do_actions, if a breakpoint that causes a stop happens to
13030      be set at same address as this dprintf, or even if running the
13031      commands here throws.  */
13032   tmp_bs.commands = bs->commands;
13033   bs->commands = NULL;
13034
13035   bpstat_do_actions_1 (&tmp_bs_p);
13036
13037   /* 'tmp_bs.commands' will usually be NULL by now, but
13038      bpstat_do_actions_1 may return early without processing the whole
13039      list.  */
13040 }
13041
13042 /* The breakpoint_ops structure to be used on static tracepoints with
13043    markers (`-m').  */
13044
13045 static void
13046 strace_marker_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
13047                                          struct linespec_result *canonical,
13048                                          enum bptype type_wanted)
13049 {
13050   struct linespec_sals lsal;
13051   const char *arg_start, *arg;
13052
13053   arg = arg_start = get_linespec_location (location)->spec_string;
13054   lsal.sals = decode_static_tracepoint_spec (&arg);
13055
13056   std::string str (arg_start, arg - arg_start);
13057   const char *ptr = str.c_str ();
13058   canonical->location
13059     = new_linespec_location (&ptr, symbol_name_match_type::FULL);
13060
13061   lsal.canonical
13062     = xstrdup (event_location_to_string (canonical->location.get ()));
13063   canonical->lsals.push_back (std::move (lsal));
13064 }
13065
13066 static void
13067 strace_marker_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
13068                                       struct linespec_result *canonical,
13069                                       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
13070                                       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
13071                                       enum bptype type_wanted,
13072                                       enum bpdisp disposition,
13073                                       int thread,
13074                                       int task, int ignore_count,
13075                                       const struct breakpoint_ops *ops,
13076                                       int from_tty, int enabled,
13077                                       int internal, unsigned flags)
13078 {
13079   const linespec_sals &lsal = canonical->lsals[0];
13080
13081   /* If the user is creating a static tracepoint by marker id
13082      (strace -m MARKER_ID), then store the sals index, so that
13083      breakpoint_re_set can try to match up which of the newly
13084      found markers corresponds to this one, and, don't try to
13085      expand multiple locations for each sal, given than SALS
13086      already should contain all sals for MARKER_ID.  */
13087
13088   for (size_t i = 0; i < lsal.sals.size (); i++)
13089     {
13090       event_location_up location
13091         = copy_event_location (canonical->location.get ());
13092
13093       std::unique_ptr<tracepoint> tp (new tracepoint ());
13094       init_breakpoint_sal (tp.get (), gdbarch, lsal.sals[i],
13095                            std::move (location), NULL,
13096                            std::move (cond_string),
13097                            std::move (extra_string),
13098                            type_wanted, disposition,
13099                            thread, task, ignore_count, ops,
13100                            from_tty, enabled, internal, flags,
13101                            canonical->special_display);
13102       /* Given that its possible to have multiple markers with
13103          the same string id, if the user is creating a static
13104          tracepoint by marker id ("strace -m MARKER_ID"), then
13105          store the sals index, so that breakpoint_re_set can
13106          try to match up which of the newly found markers
13107          corresponds to this one  */
13108       tp->static_trace_marker_id_idx = i;
13109
13110       install_breakpoint (internal, std::move (tp), 0);
13111     }
13112 }
13113
13114 static std::vector<symtab_and_line>
13115 strace_marker_decode_location (struct breakpoint *b,
13116                                const struct event_location *location,
13117                                struct program_space *search_pspace)
13118 {
13119   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13120   const char *s = get_linespec_location (location)->spec_string;
13121
13122   std::vector<symtab_and_line> sals = decode_static_tracepoint_spec (&s);
13123   if (sals.size () > tp->static_trace_marker_id_idx)
13124     {
13125       sals[0] = sals[tp->static_trace_marker_id_idx];
13126       sals.resize (1);
13127       return sals;
13128     }
13129   else
13130     error (_("marker %s not found"), tp->static_trace_marker_id.c_str ());
13131 }
13132
13133 static struct breakpoint_ops strace_marker_breakpoint_ops;
13134
13135 static int
13136 strace_marker_p (struct breakpoint *b)
13137 {
13138   return b->ops == &strace_marker_breakpoint_ops;
13139 }
13140
13141 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
13142    structures.  */
13143
13144 void
13145 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
13146 {
13147   struct breakpoint *b;
13148
13149   gdb_assert (bpt != NULL);
13150
13151   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because
13152      multiple lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are
13153      especial culprits.
13154
13155      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When
13156      the scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of
13157      scope, and delete it.  We also delete its scope bp.  But the
13158      scope bp is marked "auto-deleting", and is already on a bpstat.
13159      That bpstat is then checked for auto-deleting bp's, which are
13160      deleted.
13161
13162      A real solution to this problem might involve reference counts in
13163      bp's, and/or giving them pointers back to their referencing
13164      bpstat's, and teaching delete_breakpoint to only free a bp's
13165      storage when no more references were extent.  A cheaper bandaid
13166      was chosen.  */
13167   if (bpt->type == bp_none)
13168     return;
13169
13170   /* At least avoid this stale reference until the reference counting
13171      of breakpoints gets resolved.  */
13172   if (bpt->related_breakpoint != bpt)
13173     {
13174       struct breakpoint *related;
13175       struct watchpoint *w;
13176
13177       if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
13178         w = (struct watchpoint *) bpt->related_breakpoint;
13179       else if (bpt->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope)
13180         w = (struct watchpoint *) bpt;
13181       else
13182         w = NULL;
13183       if (w != NULL)
13184         watchpoint_del_at_next_stop (w);
13185
13186       /* Unlink bpt from the bpt->related_breakpoint ring.  */
13187       for (related = bpt; related->related_breakpoint != bpt;
13188            related = related->related_breakpoint);
13189       related->related_breakpoint = bpt->related_breakpoint;
13190       bpt->related_breakpoint = bpt;
13191     }
13192
13193   /* watch_command_1 creates a watchpoint but only sets its number if
13194      update_watchpoint succeeds in creating its bp_locations.  If there's
13195      a problem in that process, we'll be asked to delete the half-created
13196      watchpoint.  In that case, don't announce the deletion.  */
13197   if (bpt->number)
13198     gdb::observers::breakpoint_deleted.notify (bpt);
13199
13200   if (breakpoint_chain == bpt)
13201     breakpoint_chain = bpt->next;
13202
13203   ALL_BREAKPOINTS (b)
13204     if (b->next == bpt)
13205     {
13206       b->next = bpt->next;
13207       break;
13208     }
13209
13210   /* Be sure no bpstat's are pointing at the breakpoint after it's
13211      been freed.  */
13212   /* FIXME, how can we find all bpstat's?  We just check stop_bpstat
13213      in all threads for now.  Note that we cannot just remove bpstats
13214      pointing at bpt from the stop_bpstat list entirely, as breakpoint
13215      commands are associated with the bpstat; if we remove it here,
13216      then the later call to bpstat_do_actions (&stop_bpstat); in
13217      event-top.c won't do anything, and temporary breakpoints with
13218      commands won't work.  */
13219
13220   iterate_over_threads (bpstat_remove_breakpoint_callback, bpt);
13221
13222   /* Now that breakpoint is removed from breakpoint list, update the
13223      global location list.  This will remove locations that used to
13224      belong to this breakpoint.  Do this before freeing the breakpoint
13225      itself, since remove_breakpoint looks at location's owner.  It
13226      might be better design to have location completely
13227      self-contained, but it's not the case now.  */
13228   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
13229
13230   /* On the chance that someone will soon try again to delete this
13231      same bp, we mark it as deleted before freeing its storage.  */
13232   bpt->type = bp_none;
13233   delete bpt;
13234 }
13235
13236 /* Iterator function to call a user-provided callback function once
13237    for each of B and its related breakpoints.  */
13238
13239 static void
13240 iterate_over_related_breakpoints (struct breakpoint *b,
13241                                   gdb::function_view<void (breakpoint *)> function)
13242 {
13243   struct breakpoint *related;
13244
13245   related = b;
13246   do
13247     {
13248       struct breakpoint *next;
13249
13250       /* FUNCTION may delete RELATED.  */
13251       next = related->related_breakpoint;
13252
13253       if (next == related)
13254         {
13255           /* RELATED is the last ring entry.  */
13256           function (related);
13257
13258           /* FUNCTION may have deleted it, so we'd never reach back to
13259              B.  There's nothing left to do anyway, so just break
13260              out.  */
13261           break;
13262         }
13263       else
13264         function (related);
13265
13266       related = next;
13267     }
13268   while (related != b);
13269 }
13270
13271 static void
13272 delete_command (const char *arg, int from_tty)
13273 {
13274   struct breakpoint *b, *b_tmp;
13275
13276   dont_repeat ();
13277
13278   if (arg == 0)
13279     {
13280       int breaks_to_delete = 0;
13281
13282       /* Delete all breakpoints if no argument.  Do not delete
13283          internal breakpoints, these have to be deleted with an
13284          explicit breakpoint number argument.  */
13285       ALL_BREAKPOINTS (b)
13286         if (user_breakpoint_p (b))
13287           {
13288             breaks_to_delete = 1;
13289             break;
13290           }
13291
13292       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
13293       if (!from_tty
13294           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all breakpoints? "))))
13295         {
13296           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
13297             if (user_breakpoint_p (b))
13298               delete_breakpoint (b);
13299         }
13300     }
13301   else
13302     map_breakpoint_numbers
13303       (arg, [&] (breakpoint *b)
13304        {
13305          iterate_over_related_breakpoints (b, delete_breakpoint);
13306        });
13307 }
13308
13309 /* Return true if all locations of B bound to PSPACE are pending.  If
13310    PSPACE is NULL, all locations of all program spaces are
13311    considered.  */
13312
13313 static int
13314 all_locations_are_pending (struct breakpoint *b, struct program_space *pspace)
13315 {
13316   struct bp_location *loc;
13317
13318   for (loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
13319     if ((pspace == NULL
13320          || loc->pspace == pspace)
13321         && !loc->shlib_disabled
13322         && !loc->pspace->executing_startup)
13323       return 0;
13324   return 1;
13325 }
13326
13327 /* Subroutine of update_breakpoint_locations to simplify it.
13328    Return non-zero if multiple fns in list LOC have the same name.
13329    Null names are ignored.  */
13330
13331 static int
13332 ambiguous_names_p (struct bp_location *loc)
13333 {
13334   struct bp_location *l;
13335   htab_t htab = htab_create_alloc (13, htab_hash_string, streq_hash, NULL,
13336                                    xcalloc, xfree);
13337
13338   for (l = loc; l != NULL; l = l->next)
13339     {
13340       const char **slot;
13341       const char *name = l->function_name;
13342
13343       /* Allow for some names to be NULL, ignore them.  */
13344       if (name == NULL)
13345         continue;
13346
13347       slot = (const char **) htab_find_slot (htab, (const void *) name,
13348                                              INSERT);
13349       /* NOTE: We can assume slot != NULL here because xcalloc never
13350          returns NULL.  */
13351       if (*slot != NULL)
13352         {
13353           htab_delete (htab);
13354           return 1;
13355         }
13356       *slot = name;
13357     }
13358
13359   htab_delete (htab);
13360   return 0;
13361 }
13362
13363 /* When symbols change, it probably means the sources changed as well,
13364    and it might mean the static tracepoint markers are no longer at
13365    the same address or line numbers they used to be at last we
13366    checked.  Losing your static tracepoints whenever you rebuild is
13367    undesirable.  This function tries to resync/rematch gdb static
13368    tracepoints with the markers on the target, for static tracepoints
13369    that have not been set by marker id.  Static tracepoint that have
13370    been set by marker id are reset by marker id in breakpoint_re_set.
13371    The heuristic is:
13372
13373    1) For a tracepoint set at a specific address, look for a marker at
13374    the old PC.  If one is found there, assume to be the same marker.
13375    If the name / string id of the marker found is different from the
13376    previous known name, assume that means the user renamed the marker
13377    in the sources, and output a warning.
13378
13379    2) For a tracepoint set at a given line number, look for a marker
13380    at the new address of the old line number.  If one is found there,
13381    assume to be the same marker.  If the name / string id of the
13382    marker found is different from the previous known name, assume that
13383    means the user renamed the marker in the sources, and output a
13384    warning.
13385
13386    3) If a marker is no longer found at the same address or line, it
13387    may mean the marker no longer exists.  But it may also just mean
13388    the code changed a bit.  Maybe the user added a few lines of code
13389    that made the marker move up or down (in line number terms).  Ask
13390    the target for info about the marker with the string id as we knew
13391    it.  If found, update line number and address in the matching
13392    static tracepoint.  This will get confused if there's more than one
13393    marker with the same ID (possible in UST, although unadvised
13394    precisely because it confuses tools).  */
13395
13396 static struct symtab_and_line
13397 update_static_tracepoint (struct breakpoint *b, struct symtab_and_line sal)
13398 {
13399   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13400   struct static_tracepoint_marker marker;
13401   CORE_ADDR pc;
13402
13403   pc = sal.pc;
13404   if (sal.line)
13405     find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &pc);
13406
13407   if (target_static_tracepoint_marker_at (pc, &marker))
13408     {
13409       if (tp->static_trace_marker_id != marker.str_id)
13410         warning (_("static tracepoint %d changed probed marker from %s to %s"),
13411                  b->number, tp->static_trace_marker_id.c_str (),
13412                  marker.str_id.c_str ());
13413
13414       tp->static_trace_marker_id = std::move (marker.str_id);
13415
13416       return sal;
13417     }
13418
13419   /* Old marker wasn't found on target at lineno.  Try looking it up
13420      by string ID.  */
13421   if (!sal.explicit_pc
13422       && sal.line != 0
13423       && sal.symtab != NULL
13424       && !tp->static_trace_marker_id.empty ())
13425     {
13426       std::vector<static_tracepoint_marker> markers
13427         = target_static_tracepoint_markers_by_strid
13428             (tp->static_trace_marker_id.c_str ());
13429
13430       if (!markers.empty ())
13431         {
13432           struct symbol *sym;
13433           struct static_tracepoint_marker *tpmarker;
13434           struct ui_out *uiout = current_uiout;
13435           struct explicit_location explicit_loc;
13436
13437           tpmarker = &markers[0];
13438
13439           tp->static_trace_marker_id = std::move (tpmarker->str_id);
13440
13441           warning (_("marker for static tracepoint %d (%s) not "
13442                      "found at previous line number"),
13443                    b->number, tp->static_trace_marker_id.c_str ());
13444
13445           symtab_and_line sal2 = find_pc_line (tpmarker->address, 0);
13446           sym = find_pc_sect_function (tpmarker->address, NULL);
13447           uiout->text ("Now in ");
13448           if (sym)
13449             {
13450               uiout->field_string ("func", SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
13451               uiout->text (" at ");
13452             }
13453           uiout->field_string ("file",
13454                                symtab_to_filename_for_display (sal2.symtab));
13455           uiout->text (":");
13456
13457           if (uiout->is_mi_like_p ())
13458             {
13459               const char *fullname = symtab_to_fullname (sal2.symtab);
13460
13461               uiout->field_string ("fullname", fullname);
13462             }
13463
13464           uiout->field_int ("line", sal2.line);
13465           uiout->text ("\n");
13466
13467           b->loc->line_number = sal2.line;
13468           b->loc->symtab = sym != NULL ? sal2.symtab : NULL;
13469
13470           b->location.reset (NULL);
13471           initialize_explicit_location (&explicit_loc);
13472           explicit_loc.source_filename
13473             = ASTRDUP (symtab_to_filename_for_display (sal2.symtab));
13474           explicit_loc.line_offset.offset = b->loc->line_number;
13475           explicit_loc.line_offset.sign = LINE_OFFSET_NONE;
13476           b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
13477
13478           /* Might be nice to check if function changed, and warn if
13479              so.  */
13480         }
13481     }
13482   return sal;
13483 }
13484
13485 /* Returns 1 iff locations A and B are sufficiently same that
13486    we don't need to report breakpoint as changed.  */
13487
13488 static int
13489 locations_are_equal (struct bp_location *a, struct bp_location *b)
13490 {
13491   while (a && b)
13492     {
13493       if (a->address != b->address)
13494         return 0;
13495
13496       if (a->shlib_disabled != b->shlib_disabled)
13497         return 0;
13498
13499       if (a->enabled != b->enabled)
13500         return 0;
13501
13502       a = a->next;
13503       b = b->next;
13504     }
13505
13506   if ((a == NULL) != (b == NULL))
13507     return 0;
13508
13509   return 1;
13510 }
13511
13512 /* Split all locations of B that are bound to PSPACE out of B's
13513    location list to a separate list and return that list's head.  If
13514    PSPACE is NULL, hoist out all locations of B.  */
13515
13516 static struct bp_location *
13517 hoist_existing_locations (struct breakpoint *b, struct program_space *pspace)
13518 {
13519   struct bp_location head;
13520   struct bp_location *i = b->loc;
13521   struct bp_location **i_link = &b->loc;
13522   struct bp_location *hoisted = &head;
13523
13524   if (pspace == NULL)
13525     {
13526       i = b->loc;
13527       b->loc = NULL;
13528       return i;
13529     }
13530
13531   head.next = NULL;
13532
13533   while (i != NULL)
13534     {
13535       if (i->pspace == pspace)
13536         {
13537           *i_link = i->next;
13538           i->next = NULL;
13539           hoisted->next = i;
13540           hoisted = i;
13541         }
13542       else
13543         i_link = &i->next;
13544       i = *i_link;
13545     }
13546
13547   return head.next;
13548 }
13549
13550 /* Create new breakpoint locations for B (a hardware or software
13551    breakpoint) based on SALS and SALS_END.  If SALS_END.NELTS is not
13552    zero, then B is a ranged breakpoint.  Only recreates locations for
13553    FILTER_PSPACE.  Locations of other program spaces are left
13554    untouched.  */
13555
13556 void
13557 update_breakpoint_locations (struct breakpoint *b,
13558                              struct program_space *filter_pspace,
13559                              gdb::array_view<const symtab_and_line> sals,
13560                              gdb::array_view<const symtab_and_line> sals_end)
13561 {
13562   struct bp_location *existing_locations;
13563
13564   if (!sals_end.empty () && (sals.size () != 1 || sals_end.size () != 1))
13565     {
13566       /* Ranged breakpoints have only one start location and one end
13567          location.  */
13568       b->enable_state = bp_disabled;
13569       printf_unfiltered (_("Could not reset ranged breakpoint %d: "
13570                            "multiple locations found\n"),
13571                          b->number);
13572       return;
13573     }
13574
13575   /* If there's no new locations, and all existing locations are
13576      pending, don't do anything.  This optimizes the common case where
13577      all locations are in the same shared library, that was unloaded.
13578      We'd like to retain the location, so that when the library is
13579      loaded again, we don't loose the enabled/disabled status of the
13580      individual locations.  */
13581   if (all_locations_are_pending (b, filter_pspace) && sals.empty ())
13582     return;
13583
13584   existing_locations = hoist_existing_locations (b, filter_pspace);
13585
13586   for (const auto &sal : sals)
13587     {
13588       struct bp_location *new_loc;
13589
13590       switch_to_program_space_and_thread (sal.pspace);
13591
13592       new_loc = add_location_to_breakpoint (b, &sal);
13593
13594       /* Reparse conditions, they might contain references to the
13595          old symtab.  */
13596       if (b->cond_string != NULL)
13597         {
13598           const char *s;
13599
13600           s = b->cond_string;
13601           TRY
13602             {
13603               new_loc->cond = parse_exp_1 (&s, sal.pc,
13604                                            block_for_pc (sal.pc),
13605                                            0);
13606             }
13607           CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
13608             {
13609               warning (_("failed to reevaluate condition "
13610                          "for breakpoint %d: %s"), 
13611                        b->number, e.message);
13612               new_loc->enabled = 0;
13613             }
13614           END_CATCH
13615         }
13616
13617       if (!sals_end.empty ())
13618         {
13619           CORE_ADDR end = find_breakpoint_range_end (sals_end[0]);
13620
13621           new_loc->length = end - sals[0].pc + 1;
13622         }
13623     }
13624
13625   /* If possible, carry over 'disable' status from existing
13626      breakpoints.  */
13627   {
13628     struct bp_location *e = existing_locations;
13629     /* If there are multiple breakpoints with the same function name,
13630        e.g. for inline functions, comparing function names won't work.
13631        Instead compare pc addresses; this is just a heuristic as things
13632        may have moved, but in practice it gives the correct answer
13633        often enough until a better solution is found.  */
13634     int have_ambiguous_names = ambiguous_names_p (b->loc);
13635
13636     for (; e; e = e->next)
13637       {
13638         if (!e->enabled && e->function_name)
13639           {
13640             struct bp_location *l = b->loc;
13641             if (have_ambiguous_names)
13642               {
13643                 for (; l; l = l->next)
13644                   if (breakpoint_locations_match (e, l))
13645                     {
13646                       l->enabled = 0;
13647                       break;
13648                     }
13649               }
13650             else
13651               {
13652                 for (; l; l = l->next)
13653                   if (l->function_name
13654                       && strcmp (e->function_name, l->function_name) == 0)
13655                     {
13656                       l->enabled = 0;
13657                       break;
13658                     }
13659               }
13660           }
13661       }
13662   }
13663
13664   if (!locations_are_equal (existing_locations, b->loc))
13665     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
13666 }
13667
13668 /* Find the SaL locations corresponding to the given LOCATION.
13669    On return, FOUND will be 1 if any SaL was found, zero otherwise.  */
13670
13671 static std::vector<symtab_and_line>
13672 location_to_sals (struct breakpoint *b, struct event_location *location,
13673                   struct program_space *search_pspace, int *found)
13674 {
13675   struct gdb_exception exception = exception_none;
13676
13677   gdb_assert (b->ops != NULL);
13678
13679   std::vector<symtab_and_line> sals;
13680
13681   TRY
13682     {
13683       sals = b->ops->decode_location (b, location, search_pspace);
13684     }
13685   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
13686     {
13687       int not_found_and_ok = 0;
13688
13689       exception = e;
13690
13691       /* For pending breakpoints, it's expected that parsing will
13692          fail until the right shared library is loaded.  User has
13693          already told to create pending breakpoints and don't need
13694          extra messages.  If breakpoint is in bp_shlib_disabled
13695          state, then user already saw the message about that
13696          breakpoint being disabled, and don't want to see more
13697          errors.  */
13698       if (e.error == NOT_FOUND_ERROR
13699           && (b->condition_not_parsed
13700               || (b->loc != NULL
13701                   && search_pspace != NULL
13702                   && b->loc->pspace != search_pspace)
13703               || (b->loc && b->loc->shlib_disabled)
13704               || (b->loc && b->loc->pspace->executing_startup)
13705               || b->enable_state == bp_disabled))
13706         not_found_and_ok = 1;
13707
13708       if (!not_found_and_ok)
13709         {
13710           /* We surely don't want to warn about the same breakpoint
13711              10 times.  One solution, implemented here, is disable
13712              the breakpoint on error.  Another solution would be to
13713              have separate 'warning emitted' flag.  Since this
13714              happens only when a binary has changed, I don't know
13715              which approach is better.  */
13716           b->enable_state = bp_disabled;
13717           throw_exception (e);
13718         }
13719     }
13720   END_CATCH
13721
13722   if (exception.reason == 0 || exception.error != NOT_FOUND_ERROR)
13723     {
13724       for (auto &sal : sals)
13725         resolve_sal_pc (&sal);
13726       if (b->condition_not_parsed && b->extra_string != NULL)
13727         {
13728           char *cond_string, *extra_string;
13729           int thread, task;
13730
13731           find_condition_and_thread (b->extra_string, sals[0].pc,
13732                                      &cond_string, &thread, &task,
13733                                      &extra_string);
13734           gdb_assert (b->cond_string == NULL);
13735           if (cond_string)
13736             b->cond_string = cond_string;
13737           b->thread = thread;
13738           b->task = task;
13739           if (extra_string)
13740             {
13741               xfree (b->extra_string);
13742               b->extra_string = extra_string;
13743             }
13744           b->condition_not_parsed = 0;
13745         }
13746
13747       if (b->type == bp_static_tracepoint && !strace_marker_p (b))
13748         sals[0] = update_static_tracepoint (b, sals[0]);
13749
13750       *found = 1;
13751     }
13752   else
13753     *found = 0;
13754
13755   return sals;
13756 }
13757
13758 /* The default re_set method, for typical hardware or software
13759    breakpoints.  Reevaluate the breakpoint and recreate its
13760    locations.  */
13761
13762 static void
13763 breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *b)
13764 {
13765   struct program_space *filter_pspace = current_program_space;
13766   std::vector<symtab_and_line> expanded, expanded_end;
13767
13768   int found;
13769   std::vector<symtab_and_line> sals = location_to_sals (b, b->location.get (),
13770                                                         filter_pspace, &found);
13771   if (found)
13772     expanded = std::move (sals);
13773
13774   if (b->location_range_end != NULL)
13775     {
13776       std::vector<symtab_and_line> sals_end
13777         = location_to_sals (b, b->location_range_end.get (),
13778                             filter_pspace, &found);
13779       if (found)
13780         expanded_end = std::move (sals_end);
13781     }
13782
13783   update_breakpoint_locations (b, filter_pspace, expanded, expanded_end);
13784 }
13785
13786 /* Default method for creating SALs from an address string.  It basically
13787    calls parse_breakpoint_sals.  Return 1 for success, zero for failure.  */
13788
13789 static void
13790 create_sals_from_location_default (const struct event_location *location,
13791                                    struct linespec_result *canonical,
13792                                    enum bptype type_wanted)
13793 {
13794   parse_breakpoint_sals (location, canonical);
13795 }
13796
13797 /* Call create_breakpoints_sal for the given arguments.  This is the default
13798    function for the `create_breakpoints_sal' method of
13799    breakpoint_ops.  */
13800
13801 static void
13802 create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *gdbarch,
13803                                 struct linespec_result *canonical,
13804                                 gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
13805                                 gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
13806                                 enum bptype type_wanted,
13807                                 enum bpdisp disposition,
13808                                 int thread,
13809                                 int task, int ignore_count,
13810                                 const struct breakpoint_ops *ops,
13811                                 int from_tty, int enabled,
13812                                 int internal, unsigned flags)
13813 {
13814   create_breakpoints_sal (gdbarch, canonical,
13815                           std::move (cond_string),
13816                           std::move (extra_string),
13817                           type_wanted, disposition,
13818                           thread, task, ignore_count, ops, from_tty,
13819                           enabled, internal, flags);
13820 }
13821
13822 /* Decode the line represented by S by calling decode_line_full.  This is the
13823    default function for the `decode_location' method of breakpoint_ops.  */
13824
13825 static std::vector<symtab_and_line>
13826 decode_location_default (struct breakpoint *b,
13827                          const struct event_location *location,
13828                          struct program_space *search_pspace)
13829 {
13830   struct linespec_result canonical;
13831
13832   decode_line_full (location, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, search_pspace,
13833                     (struct symtab *) NULL, 0,
13834                     &canonical, multiple_symbols_all,
13835                     b->filter);
13836
13837   /* We should get 0 or 1 resulting SALs.  */
13838   gdb_assert (canonical.lsals.size () < 2);
13839
13840   if (!canonical.lsals.empty ())
13841     {
13842       const linespec_sals &lsal = canonical.lsals[0];
13843       return std::move (lsal.sals);
13844     }
13845   return {};
13846 }
13847
13848 /* Reset a breakpoint.  */
13849
13850 static void
13851 breakpoint_re_set_one (breakpoint *b)
13852 {
13853   input_radix = b->input_radix;
13854   set_language (b->language);
13855
13856   b->ops->re_set (b);
13857 }
13858
13859 /* Re-set breakpoint locations for the current program space.
13860    Locations bound to other program spaces are left untouched.  */
13861
13862 void
13863 breakpoint_re_set (void)
13864 {
13865   struct breakpoint *b, *b_tmp;
13866
13867   {
13868     scoped_restore_current_language save_language;
13869     scoped_restore save_input_radix = make_scoped_restore (&input_radix);
13870     scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
13871
13872     /* breakpoint_re_set_one sets the current_language to the language
13873        of the breakpoint it is resetting (see prepare_re_set_context)
13874        before re-evaluating the breakpoint's location.  This change can
13875        unfortunately get undone by accident if the language_mode is set
13876        to auto, and we either switch frames, or more likely in this context,
13877        we select the current frame.
13878
13879        We prevent this by temporarily turning the language_mode to
13880        language_mode_manual.  We restore it once all breakpoints
13881        have been reset.  */
13882     scoped_restore save_language_mode = make_scoped_restore (&language_mode);
13883     language_mode = language_mode_manual;
13884
13885     /* Note: we must not try to insert locations until after all
13886        breakpoints have been re-set.  Otherwise, e.g., when re-setting
13887        breakpoint 1, we'd insert the locations of breakpoint 2, which
13888        hadn't been re-set yet, and thus may have stale locations.  */
13889
13890     ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
13891       {
13892         TRY
13893           {
13894             breakpoint_re_set_one (b);
13895           }
13896         CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
13897           {
13898             exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
13899                                "Error in re-setting breakpoint %d: ",
13900                                b->number);
13901           }
13902         END_CATCH
13903       }
13904
13905     jit_breakpoint_re_set ();
13906   }
13907
13908   create_overlay_event_breakpoint ();
13909   create_longjmp_master_breakpoint ();
13910   create_std_terminate_master_breakpoint ();
13911   create_exception_master_breakpoint ();
13912
13913   /* Now we can insert.  */
13914   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
13915 }
13916 \f
13917 /* Reset the thread number of this breakpoint:
13918
13919    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
13920    - Else, reset it to the current thread for inferior_ptid.  */
13921 void
13922 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
13923 {
13924   if (b->thread != -1)
13925     {
13926       if (in_thread_list (inferior_ptid))
13927         b->thread = ptid_to_global_thread_id (inferior_ptid);
13928
13929       /* We're being called after following a fork.  The new fork is
13930          selected as current, and unless this was a vfork will have a
13931          different program space from the original thread.  Reset that
13932          as well.  */
13933       b->loc->pspace = current_program_space;
13934     }
13935 }
13936
13937 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
13938    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
13939    which ends with a period (no newline).  */
13940
13941 void
13942 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
13943 {
13944   struct breakpoint *b;
13945
13946   if (count < 0)
13947     count = 0;
13948
13949   ALL_BREAKPOINTS (b)
13950     if (b->number == bptnum)
13951     {
13952       if (is_tracepoint (b))
13953         {
13954           if (from_tty && count != 0)
13955             printf_filtered (_("Ignore count ignored for tracepoint %d."),
13956                              bptnum);
13957           return;
13958         }
13959       
13960       b->ignore_count = count;
13961       if (from_tty)
13962         {
13963           if (count == 0)
13964             printf_filtered (_("Will stop next time "
13965                                "breakpoint %d is reached."),
13966                              bptnum);
13967           else if (count == 1)
13968             printf_filtered (_("Will ignore next crossing of breakpoint %d."),
13969                              bptnum);
13970           else
13971             printf_filtered (_("Will ignore next %d "
13972                                "crossings of breakpoint %d."),
13973                              count, bptnum);
13974         }
13975       gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
13976       return;
13977     }
13978
13979   error (_("No breakpoint number %d."), bptnum);
13980 }
13981
13982 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
13983
13984 static void
13985 ignore_command (const char *args, int from_tty)
13986 {
13987   const char *p = args;
13988   int num;
13989
13990   if (p == 0)
13991     error_no_arg (_("a breakpoint number"));
13992
13993   num = get_number (&p);
13994   if (num == 0)
13995     error (_("bad breakpoint number: '%s'"), args);
13996   if (*p == 0)
13997     error (_("Second argument (specified ignore-count) is missing."));
13998
13999   set_ignore_count (num,
14000                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
14001                     from_tty);
14002   if (from_tty)
14003     printf_filtered ("\n");
14004 }
14005 \f
14006
14007 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints with numbers in the range
14008    defined by BP_NUM_RANGE (an inclusive range).  */
14009
14010 static void
14011 map_breakpoint_number_range (std::pair<int, int> bp_num_range,
14012                              gdb::function_view<void (breakpoint *)> function)
14013 {
14014   if (bp_num_range.first == 0)
14015     {
14016       warning (_("bad breakpoint number at or near '%d'"),
14017                bp_num_range.first);
14018     }
14019   else
14020     {
14021       struct breakpoint *b, *tmp;
14022
14023       for (int i = bp_num_range.first; i <= bp_num_range.second; i++)
14024         {
14025           bool match = false;
14026
14027           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
14028             if (b->number == i)
14029               {
14030                 match = true;
14031                 function (b);
14032                 break;
14033               }
14034           if (!match)
14035             printf_unfiltered (_("No breakpoint number %d.\n"), i);
14036         }
14037     }
14038 }
14039
14040 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints whose numbers are given in
14041    ARGS.  */
14042
14043 static void
14044 map_breakpoint_numbers (const char *args,
14045                         gdb::function_view<void (breakpoint *)> function)
14046 {
14047   if (args == NULL || *args == '\0')
14048     error_no_arg (_("one or more breakpoint numbers"));
14049
14050   number_or_range_parser parser (args);
14051
14052   while (!parser.finished ())
14053     {
14054       int num = parser.get_number ();
14055       map_breakpoint_number_range (std::make_pair (num, num), function);
14056     }
14057 }
14058
14059 /* Return the breakpoint location structure corresponding to the
14060    BP_NUM and LOC_NUM values.  */
14061
14062 static struct bp_location *
14063 find_location_by_number (int bp_num, int loc_num)
14064 {
14065   struct breakpoint *b;
14066
14067   ALL_BREAKPOINTS (b)
14068     if (b->number == bp_num)
14069       {
14070         break;
14071       }
14072
14073   if (!b || b->number != bp_num)
14074     error (_("Bad breakpoint number '%d'"), bp_num);
14075   
14076   if (loc_num == 0)
14077     error (_("Bad breakpoint location number '%d'"), loc_num);
14078
14079   int n = 0;
14080   for (bp_location *loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14081     if (++n == loc_num)
14082       return loc;
14083
14084   error (_("Bad breakpoint location number '%d'"), loc_num);
14085 }
14086
14087 /* Modes of operation for extract_bp_num.  */
14088 enum class extract_bp_kind
14089 {
14090   /* Extracting a breakpoint number.  */
14091   bp,
14092
14093   /* Extracting a location number.  */
14094   loc,
14095 };
14096
14097 /* Extract a breakpoint or location number (as determined by KIND)
14098    from the string starting at START.  TRAILER is a character which
14099    can be found after the number.  If you don't want a trailer, use
14100    '\0'.  If END_OUT is not NULL, it is set to point after the parsed
14101    string.  This always returns a positive integer.  */
14102
14103 static int
14104 extract_bp_num (extract_bp_kind kind, const char *start,
14105                 int trailer, const char **end_out = NULL)
14106 {
14107   const char *end = start;
14108   int num = get_number_trailer (&end, trailer);
14109   if (num < 0)
14110     error (kind == extract_bp_kind::bp
14111            ? _("Negative breakpoint number '%.*s'")
14112            : _("Negative breakpoint location number '%.*s'"),
14113            int (end - start), start);
14114   if (num == 0)
14115     error (kind == extract_bp_kind::bp
14116            ? _("Bad breakpoint number '%.*s'")
14117            : _("Bad breakpoint location number '%.*s'"),
14118            int (end - start), start);
14119
14120   if (end_out != NULL)
14121     *end_out = end;
14122   return num;
14123 }
14124
14125 /* Extract a breakpoint or location range (as determined by KIND) in
14126    the form NUM1-NUM2 stored at &ARG[arg_offset].  Returns a std::pair
14127    representing the (inclusive) range.  The returned pair's elements
14128    are always positive integers.  */
14129
14130 static std::pair<int, int>
14131 extract_bp_or_bp_range (extract_bp_kind kind,
14132                         const std::string &arg,
14133                         std::string::size_type arg_offset)
14134 {
14135   std::pair<int, int> range;
14136   const char *bp_loc = &arg[arg_offset];
14137   std::string::size_type dash = arg.find ('-', arg_offset);
14138   if (dash != std::string::npos)
14139     {
14140       /* bp_loc is a range (x-z).  */
14141       if (arg.length () == dash + 1)
14142         error (kind == extract_bp_kind::bp
14143                ? _("Bad breakpoint number at or near: '%s'")
14144                : _("Bad breakpoint location number at or near: '%s'"),
14145                bp_loc);
14146
14147       const char *end;
14148       const char *start_first = bp_loc;
14149       const char *start_second = &arg[dash + 1];
14150       range.first = extract_bp_num (kind, start_first, '-');
14151       range.second = extract_bp_num (kind, start_second, '\0', &end);
14152
14153       if (range.first > range.second)
14154         error (kind == extract_bp_kind::bp
14155                ? _("Inverted breakpoint range at '%.*s'")
14156                : _("Inverted breakpoint location range at '%.*s'"),
14157                int (end - start_first), start_first);
14158     }
14159   else
14160     {
14161       /* bp_loc is a single value.  */
14162       range.first = extract_bp_num (kind, bp_loc, '\0');
14163       range.second = range.first;
14164     }
14165   return range;
14166 }
14167
14168 /* Extract the breakpoint/location range specified by ARG.  Returns
14169    the breakpoint range in BP_NUM_RANGE, and the location range in
14170    BP_LOC_RANGE.
14171
14172    ARG may be in any of the following forms:
14173
14174    x     where 'x' is a breakpoint number.
14175    x-y   where 'x' and 'y' specify a breakpoint numbers range.
14176    x.y   where 'x' is a breakpoint number and 'y' a location number.
14177    x.y-z where 'x' is a breakpoint number and 'y' and 'z' specify a
14178          location number range.
14179 */
14180
14181 static void
14182 extract_bp_number_and_location (const std::string &arg,
14183                                 std::pair<int, int> &bp_num_range,
14184                                 std::pair<int, int> &bp_loc_range)
14185 {
14186   std::string::size_type dot = arg.find ('.');
14187
14188   if (dot != std::string::npos)
14189     {
14190       /* Handle 'x.y' and 'x.y-z' cases.  */
14191
14192       if (arg.length () == dot + 1 || dot == 0)
14193         error (_("Bad breakpoint number at or near: '%s'"), arg.c_str ());
14194
14195       bp_num_range.first
14196         = extract_bp_num (extract_bp_kind::bp, arg.c_str (), '.');
14197       bp_num_range.second = bp_num_range.first;
14198
14199       bp_loc_range = extract_bp_or_bp_range (extract_bp_kind::loc,
14200                                              arg, dot + 1);
14201     }
14202   else
14203     {
14204       /* Handle x and x-y cases.  */
14205
14206       bp_num_range = extract_bp_or_bp_range (extract_bp_kind::bp, arg, 0);
14207       bp_loc_range.first = 0;
14208       bp_loc_range.second = 0;
14209     }
14210 }
14211
14212 /* Enable or disable a breakpoint location BP_NUM.LOC_NUM.  ENABLE
14213    specifies whether to enable or disable.  */
14214
14215 static void
14216 enable_disable_bp_num_loc (int bp_num, int loc_num, bool enable)
14217 {
14218   struct bp_location *loc = find_location_by_number (bp_num, loc_num);
14219   if (loc != NULL)
14220     {
14221       if (loc->enabled != enable)
14222         {
14223           loc->enabled = enable;
14224           mark_breakpoint_location_modified (loc);
14225         }
14226       if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14227           && current_trace_status ()->running && loc->owner
14228           && is_tracepoint (loc->owner))
14229         target_disable_tracepoint (loc);
14230     }
14231   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
14232 }
14233
14234 /* Enable or disable a range of breakpoint locations.  BP_NUM is the
14235    number of the breakpoint, and BP_LOC_RANGE specifies the
14236    (inclusive) range of location numbers of that breakpoint to
14237    enable/disable.  ENABLE specifies whether to enable or disable the
14238    location.  */
14239
14240 static void
14241 enable_disable_breakpoint_location_range (int bp_num,
14242                                           std::pair<int, int> &bp_loc_range,
14243                                           bool enable)
14244 {
14245   for (int i = bp_loc_range.first; i <= bp_loc_range.second; i++)
14246     enable_disable_bp_num_loc (bp_num, i, enable);
14247 }
14248
14249 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
14250    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
14251    which ends with a period (no newline).  */
14252
14253 void
14254 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14255 {
14256   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
14257      hit them when we leave scope so we can delete both the
14258      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
14259   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
14260     return;
14261
14262   bpt->enable_state = bp_disabled;
14263
14264   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14265   mark_breakpoint_modified (bpt);
14266
14267   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14268       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14269     {
14270       struct bp_location *location;
14271      
14272       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14273         target_disable_tracepoint (location);
14274     }
14275
14276   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
14277
14278   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (bpt);
14279 }
14280
14281 /* Enable or disable the breakpoint(s) or breakpoint location(s)
14282    specified in ARGS.  ARGS may be in any of the formats handled by
14283    extract_bp_number_and_location.  ENABLE specifies whether to enable
14284    or disable the breakpoints/locations.  */
14285
14286 static void
14287 enable_disable_command (const char *args, int from_tty, bool enable)
14288 {
14289   if (args == 0)
14290     {
14291       struct breakpoint *bpt;
14292
14293       ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14294         if (user_breakpoint_p (bpt))
14295           {
14296             if (enable)
14297               enable_breakpoint (bpt);
14298             else
14299               disable_breakpoint (bpt);
14300           }
14301     }
14302   else
14303     {
14304       std::string num = extract_arg (&args);
14305
14306       while (!num.empty ())
14307         {
14308           std::pair<int, int> bp_num_range, bp_loc_range;
14309
14310           extract_bp_number_and_location (num, bp_num_range, bp_loc_range);
14311
14312           if (bp_loc_range.first == bp_loc_range.second
14313               && bp_loc_range.first == 0)
14314             {
14315               /* Handle breakpoint ids with formats 'x' or 'x-z'.  */
14316               map_breakpoint_number_range (bp_num_range,
14317                                            enable
14318                                            ? enable_breakpoint
14319                                            : disable_breakpoint);
14320             }
14321           else
14322             {
14323               /* Handle breakpoint ids with formats 'x.y' or
14324                  'x.y-z'.  */
14325               enable_disable_breakpoint_location_range
14326                 (bp_num_range.first, bp_loc_range, enable);
14327             }
14328           num = extract_arg (&args);
14329         }
14330     }
14331 }
14332
14333 /* The disable command disables the specified breakpoints/locations
14334    (or all defined breakpoints) so they're no longer effective in
14335    stopping the inferior.  ARGS may be in any of the forms defined in
14336    extract_bp_number_and_location.  */
14337
14338 static void
14339 disable_command (const char *args, int from_tty)
14340 {
14341   enable_disable_command (args, from_tty, false);
14342 }
14343
14344 static void
14345 enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition,
14346                         int count)
14347 {
14348   int target_resources_ok;
14349
14350   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
14351     {
14352       int i;
14353       i = hw_breakpoint_used_count ();
14354       target_resources_ok = 
14355         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint, 
14356                                             i + 1, 0);
14357       if (target_resources_ok == 0)
14358         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
14359       else if (target_resources_ok < 0)
14360         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
14361     }
14362
14363   if (is_watchpoint (bpt))
14364     {
14365       /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
14366       enum enable_state orig_enable_state = bp_disabled;
14367
14368       TRY
14369         {
14370           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
14371
14372           orig_enable_state = bpt->enable_state;
14373           bpt->enable_state = bp_enabled;
14374           update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
14375         }
14376       CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
14377         {
14378           bpt->enable_state = orig_enable_state;
14379           exception_fprintf (gdb_stderr, e, _("Cannot enable watchpoint %d: "),
14380                              bpt->number);
14381           return;
14382         }
14383       END_CATCH
14384     }
14385
14386   bpt->enable_state = bp_enabled;
14387
14388   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14389   mark_breakpoint_modified (bpt);
14390
14391   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14392       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14393     {
14394       struct bp_location *location;
14395
14396       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14397         target_enable_tracepoint (location);
14398     }
14399
14400   bpt->disposition = disposition;
14401   bpt->enable_count = count;
14402   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
14403
14404   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (bpt);
14405 }
14406
14407
14408 void
14409 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14410 {
14411   enable_breakpoint_disp (bpt, bpt->disposition, 0);
14412 }
14413
14414 /* The enable command enables the specified breakpoints/locations (or
14415    all defined breakpoints) so they once again become (or continue to
14416    be) effective in stopping the inferior.  ARGS may be in any of the
14417    forms defined in extract_bp_number_and_location.  */
14418
14419 static void
14420 enable_command (const char *args, int from_tty)
14421 {
14422   enable_disable_command (args, from_tty, true);
14423 }
14424
14425 static void
14426 enable_once_command (const char *args, int from_tty)
14427 {
14428   map_breakpoint_numbers
14429     (args, [&] (breakpoint *b)
14430      {
14431        iterate_over_related_breakpoints
14432          (b, [&] (breakpoint *bpt)
14433           {
14434             enable_breakpoint_disp (bpt, disp_disable, 1);
14435           });
14436      });
14437 }
14438
14439 static void
14440 enable_count_command (const char *args, int from_tty)
14441 {
14442   int count;
14443
14444   if (args == NULL)
14445     error_no_arg (_("hit count"));
14446
14447   count = get_number (&args);
14448
14449   map_breakpoint_numbers
14450     (args, [&] (breakpoint *b)
14451      {
14452        iterate_over_related_breakpoints
14453          (b, [&] (breakpoint *bpt)
14454           {
14455             enable_breakpoint_disp (bpt, disp_disable, count);
14456           });
14457      });
14458 }
14459
14460 static void
14461 enable_delete_command (const char *args, int from_tty)
14462 {
14463   map_breakpoint_numbers
14464     (args, [&] (breakpoint *b)
14465      {
14466        iterate_over_related_breakpoints
14467          (b, [&] (breakpoint *bpt)
14468           {
14469             enable_breakpoint_disp (bpt, disp_del, 1);
14470           });
14471      });
14472 }
14473 \f
14474 static void
14475 set_breakpoint_cmd (const char *args, int from_tty)
14476 {
14477 }
14478
14479 static void
14480 show_breakpoint_cmd (const char *args, int from_tty)
14481 {
14482 }
14483
14484 /* Invalidate last known value of any hardware watchpoint if
14485    the memory which that value represents has been written to by
14486    GDB itself.  */
14487
14488 static void
14489 invalidate_bp_value_on_memory_change (struct inferior *inferior,
14490                                       CORE_ADDR addr, ssize_t len,
14491                                       const bfd_byte *data)
14492 {
14493   struct breakpoint *bp;
14494
14495   ALL_BREAKPOINTS (bp)
14496     if (bp->enable_state == bp_enabled
14497         && bp->type == bp_hardware_watchpoint)
14498       {
14499         struct watchpoint *wp = (struct watchpoint *) bp;
14500
14501         if (wp->val_valid && wp->val != nullptr)
14502           {
14503             struct bp_location *loc;
14504
14505             for (loc = bp->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14506               if (loc->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
14507                   && loc->address + loc->length > addr
14508                   && addr + len > loc->address)
14509                 {
14510                   wp->val = NULL;
14511                   wp->val_valid = 0;
14512                 }
14513           }
14514       }
14515 }
14516
14517 /* Create and insert a breakpoint for software single step.  */
14518
14519 void
14520 insert_single_step_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
14521                                const address_space *aspace,
14522                                CORE_ADDR next_pc)
14523 {
14524   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
14525   struct symtab_and_line sal;
14526   CORE_ADDR pc = next_pc;
14527
14528   if (tp->control.single_step_breakpoints == NULL)
14529     {
14530       tp->control.single_step_breakpoints
14531         = new_single_step_breakpoint (tp->global_num, gdbarch);
14532     }
14533
14534   sal = find_pc_line (pc, 0);
14535   sal.pc = pc;
14536   sal.section = find_pc_overlay (pc);
14537   sal.explicit_pc = 1;
14538   add_location_to_breakpoint (tp->control.single_step_breakpoints, &sal);
14539
14540   update_global_location_list (UGLL_INSERT);
14541 }
14542
14543 /* Insert single step breakpoints according to the current state.  */
14544
14545 int
14546 insert_single_step_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch)
14547 {
14548   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
14549   std::vector<CORE_ADDR> next_pcs;
14550
14551   next_pcs = gdbarch_software_single_step (gdbarch, regcache);
14552
14553   if (!next_pcs.empty ())
14554     {
14555       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
14556       const address_space *aspace = get_frame_address_space (frame);
14557
14558       for (CORE_ADDR pc : next_pcs)
14559         insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
14560
14561       return 1;
14562     }
14563   else
14564     return 0;
14565 }
14566
14567 /* See breakpoint.h.  */
14568
14569 int
14570 breakpoint_has_location_inserted_here (struct breakpoint *bp,
14571                                        const address_space *aspace,
14572                                        CORE_ADDR pc)
14573 {
14574   struct bp_location *loc;
14575
14576   for (loc = bp->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14577     if (loc->inserted
14578         && breakpoint_location_address_match (loc, aspace, pc))
14579       return 1;
14580
14581   return 0;
14582 }
14583
14584 /* Check whether a software single-step breakpoint is inserted at
14585    PC.  */
14586
14587 int
14588 single_step_breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace,
14589                                         CORE_ADDR pc)
14590 {
14591   struct breakpoint *bpt;
14592
14593   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14594     {
14595       if (bpt->type == bp_single_step
14596           && breakpoint_has_location_inserted_here (bpt, aspace, pc))
14597         return 1;
14598     }
14599   return 0;
14600 }
14601
14602 /* Tracepoint-specific operations.  */
14603
14604 /* Set tracepoint count to NUM.  */
14605 static void
14606 set_tracepoint_count (int num)
14607 {
14608   tracepoint_count = num;
14609   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("tpnum"), num);
14610 }
14611
14612 static void
14613 trace_command (const char *arg, int from_tty)
14614 {
14615   struct breakpoint_ops *ops;
14616
14617   event_location_up location = string_to_event_location (&arg,
14618                                                          current_language);
14619   if (location != NULL
14620       && event_location_type (location.get ()) == PROBE_LOCATION)
14621     ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
14622   else
14623     ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
14624
14625   create_breakpoint (get_current_arch (),
14626                      location.get (),
14627                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
14628                      0 /* tempflag */,
14629                      bp_tracepoint /* type_wanted */,
14630                      0 /* Ignore count */,
14631                      pending_break_support,
14632                      ops,
14633                      from_tty,
14634                      1 /* enabled */,
14635                      0 /* internal */, 0);
14636 }
14637
14638 static void
14639 ftrace_command (const char *arg, int from_tty)
14640 {
14641   event_location_up location = string_to_event_location (&arg,
14642                                                          current_language);
14643   create_breakpoint (get_current_arch (),
14644                      location.get (),
14645                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
14646                      0 /* tempflag */,
14647                      bp_fast_tracepoint /* type_wanted */,
14648                      0 /* Ignore count */,
14649                      pending_break_support,
14650                      &tracepoint_breakpoint_ops,
14651                      from_tty,
14652                      1 /* enabled */,
14653                      0 /* internal */, 0);
14654 }
14655
14656 /* strace command implementation.  Creates a static tracepoint.  */
14657
14658 static void
14659 strace_command (const char *arg, int from_tty)
14660 {
14661   struct breakpoint_ops *ops;
14662   event_location_up location;
14663
14664   /* Decide if we are dealing with a static tracepoint marker (`-m'),
14665      or with a normal static tracepoint.  */
14666   if (arg && startswith (arg, "-m") && isspace (arg[2]))
14667     {
14668       ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
14669       location = new_linespec_location (&arg, symbol_name_match_type::FULL);
14670     }
14671   else
14672     {
14673       ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
14674       location = string_to_event_location (&arg, current_language);
14675     }
14676
14677   create_breakpoint (get_current_arch (),
14678                      location.get (),
14679                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
14680                      0 /* tempflag */,
14681                      bp_static_tracepoint /* type_wanted */,
14682                      0 /* Ignore count */,
14683                      pending_break_support,
14684                      ops,
14685                      from_tty,
14686                      1 /* enabled */,
14687                      0 /* internal */, 0);
14688 }
14689
14690 /* Set up a fake reader function that gets command lines from a linked
14691    list that was acquired during tracepoint uploading.  */
14692
14693 static struct uploaded_tp *this_utp;
14694 static int next_cmd;
14695
14696 static char *
14697 read_uploaded_action (void)
14698 {
14699   char *rslt = nullptr;
14700
14701   if (next_cmd < this_utp->cmd_strings.size ())
14702     {
14703       rslt = this_utp->cmd_strings[next_cmd];
14704       next_cmd++;
14705     }
14706
14707   return rslt;
14708 }
14709
14710 /* Given information about a tracepoint as recorded on a target (which
14711    can be either a live system or a trace file), attempt to create an
14712    equivalent GDB tracepoint.  This is not a reliable process, since
14713    the target does not necessarily have all the information used when
14714    the tracepoint was originally defined.  */
14715   
14716 struct tracepoint *
14717 create_tracepoint_from_upload (struct uploaded_tp *utp)
14718 {
14719   const char *addr_str;
14720   char small_buf[100];
14721   struct tracepoint *tp;
14722
14723   if (utp->at_string)
14724     addr_str = utp->at_string;
14725   else
14726     {
14727       /* In the absence of a source location, fall back to raw
14728          address.  Since there is no way to confirm that the address
14729          means the same thing as when the trace was started, warn the
14730          user.  */
14731       warning (_("Uploaded tracepoint %d has no "
14732                  "source location, using raw address"),
14733                utp->number);
14734       xsnprintf (small_buf, sizeof (small_buf), "*%s", hex_string (utp->addr));
14735       addr_str = small_buf;
14736     }
14737
14738   /* There's not much we can do with a sequence of bytecodes.  */
14739   if (utp->cond && !utp->cond_string)
14740     warning (_("Uploaded tracepoint %d condition "
14741                "has no source form, ignoring it"),
14742              utp->number);
14743
14744   event_location_up location = string_to_event_location (&addr_str,
14745                                                          current_language);
14746   if (!create_breakpoint (get_current_arch (),
14747                           location.get (),
14748                           utp->cond_string, -1, addr_str,
14749                           0 /* parse cond/thread */,
14750                           0 /* tempflag */,
14751                           utp->type /* type_wanted */,
14752                           0 /* Ignore count */,
14753                           pending_break_support,
14754                           &tracepoint_breakpoint_ops,
14755                           0 /* from_tty */,
14756                           utp->enabled /* enabled */,
14757                           0 /* internal */,
14758                           CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED))
14759     return NULL;
14760
14761   /* Get the tracepoint we just created.  */
14762   tp = get_tracepoint (tracepoint_count);
14763   gdb_assert (tp != NULL);
14764
14765   if (utp->pass > 0)
14766     {
14767       xsnprintf (small_buf, sizeof (small_buf), "%d %d", utp->pass,
14768                  tp->number);
14769
14770       trace_pass_command (small_buf, 0);
14771     }
14772
14773   /* If we have uploaded versions of the original commands, set up a
14774      special-purpose "reader" function and call the usual command line
14775      reader, then pass the result to the breakpoint command-setting
14776      function.  */
14777   if (!utp->cmd_strings.empty ())
14778     {
14779       counted_command_line cmd_list;
14780
14781       this_utp = utp;
14782       next_cmd = 0;
14783
14784       cmd_list = read_command_lines_1 (read_uploaded_action, 1, NULL);
14785
14786       breakpoint_set_commands (tp, std::move (cmd_list));
14787     }
14788   else if (!utp->actions.empty ()
14789            || !utp->step_actions.empty ())
14790     warning (_("Uploaded tracepoint %d actions "
14791                "have no source form, ignoring them"),
14792              utp->number);
14793
14794   /* Copy any status information that might be available.  */
14795   tp->hit_count = utp->hit_count;
14796   tp->traceframe_usage = utp->traceframe_usage;
14797
14798   return tp;
14799 }
14800   
14801 /* Print information on tracepoint number TPNUM_EXP, or all if
14802    omitted.  */
14803
14804 static void
14805 info_tracepoints_command (const char *args, int from_tty)
14806 {
14807   struct ui_out *uiout = current_uiout;
14808   int num_printed;
14809
14810   num_printed = breakpoint_1 (args, 0, is_tracepoint);
14811
14812   if (num_printed == 0)
14813     {
14814       if (args == NULL || *args == '\0')
14815         uiout->message ("No tracepoints.\n");
14816       else
14817         uiout->message ("No tracepoint matching '%s'.\n", args);
14818     }
14819
14820   default_collect_info ();
14821 }
14822
14823 /* The 'enable trace' command enables tracepoints.
14824    Not supported by all targets.  */
14825 static void
14826 enable_trace_command (const char *args, int from_tty)
14827 {
14828   enable_command (args, from_tty);
14829 }
14830
14831 /* The 'disable trace' command disables tracepoints.
14832    Not supported by all targets.  */
14833 static void
14834 disable_trace_command (const char *args, int from_tty)
14835 {
14836   disable_command (args, from_tty);
14837 }
14838
14839 /* Remove a tracepoint (or all if no argument).  */
14840 static void
14841 delete_trace_command (const char *arg, int from_tty)
14842 {
14843   struct breakpoint *b, *b_tmp;
14844
14845   dont_repeat ();
14846
14847   if (arg == 0)
14848     {
14849       int breaks_to_delete = 0;
14850
14851       /* Delete all breakpoints if no argument.
14852          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
14853          have to be deleted with an explicit breakpoint number 
14854          argument.  */
14855       ALL_TRACEPOINTS (b)
14856         if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
14857           {
14858             breaks_to_delete = 1;
14859             break;
14860           }
14861
14862       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
14863       if (!from_tty
14864           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all tracepoints? "))))
14865         {
14866           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
14867             if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
14868               delete_breakpoint (b);
14869         }
14870     }
14871   else
14872     map_breakpoint_numbers
14873       (arg, [&] (breakpoint *b)
14874        {
14875          iterate_over_related_breakpoints (b, delete_breakpoint);
14876        });
14877 }
14878
14879 /* Helper function for trace_pass_command.  */
14880
14881 static void
14882 trace_pass_set_count (struct tracepoint *tp, int count, int from_tty)
14883 {
14884   tp->pass_count = count;
14885   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (tp);
14886   if (from_tty)
14887     printf_filtered (_("Setting tracepoint %d's passcount to %d\n"),
14888                      tp->number, count);
14889 }
14890
14891 /* Set passcount for tracepoint.
14892
14893    First command argument is passcount, second is tracepoint number.
14894    If tracepoint number omitted, apply to most recently defined.
14895    Also accepts special argument "all".  */
14896
14897 static void
14898 trace_pass_command (const char *args, int from_tty)
14899 {
14900   struct tracepoint *t1;
14901   ULONGEST count;
14902
14903   if (args == 0 || *args == 0)
14904     error (_("passcount command requires an "
14905              "argument (count + optional TP num)"));
14906
14907   count = strtoulst (args, &args, 10);  /* Count comes first, then TP num.  */
14908
14909   args = skip_spaces (args);
14910   if (*args && strncasecmp (args, "all", 3) == 0)
14911     {
14912       struct breakpoint *b;
14913
14914       args += 3;                        /* Skip special argument "all".  */
14915       if (*args)
14916         error (_("Junk at end of arguments."));
14917
14918       ALL_TRACEPOINTS (b)
14919       {
14920         t1 = (struct tracepoint *) b;
14921         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
14922       }
14923     }
14924   else if (*args == '\0')
14925     {
14926       t1 = get_tracepoint_by_number (&args, NULL);
14927       if (t1)
14928         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
14929     }
14930   else
14931     {
14932       number_or_range_parser parser (args);
14933       while (!parser.finished ())
14934         {
14935           t1 = get_tracepoint_by_number (&args, &parser);
14936           if (t1)
14937             trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
14938         }
14939     }
14940 }
14941
14942 struct tracepoint *
14943 get_tracepoint (int num)
14944 {
14945   struct breakpoint *t;
14946
14947   ALL_TRACEPOINTS (t)
14948     if (t->number == num)
14949       return (struct tracepoint *) t;
14950
14951   return NULL;
14952 }
14953
14954 /* Find the tracepoint with the given target-side number (which may be
14955    different from the tracepoint number after disconnecting and
14956    reconnecting).  */
14957
14958 struct tracepoint *
14959 get_tracepoint_by_number_on_target (int num)
14960 {
14961   struct breakpoint *b;
14962
14963   ALL_TRACEPOINTS (b)
14964     {
14965       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
14966
14967       if (t->number_on_target == num)
14968         return t;
14969     }
14970
14971   return NULL;
14972 }
14973
14974 /* Utility: parse a tracepoint number and look it up in the list.
14975    If STATE is not NULL, use, get_number_or_range_state and ignore ARG.
14976    If the argument is missing, the most recent tracepoint
14977    (tracepoint_count) is returned.  */
14978
14979 struct tracepoint *
14980 get_tracepoint_by_number (const char **arg,
14981                           number_or_range_parser *parser)
14982 {
14983   struct breakpoint *t;
14984   int tpnum;
14985   const char *instring = arg == NULL ? NULL : *arg;
14986
14987   if (parser != NULL)
14988     {
14989       gdb_assert (!parser->finished ());
14990       tpnum = parser->get_number ();
14991     }
14992   else if (arg == NULL || *arg == NULL || ! **arg)
14993     tpnum = tracepoint_count;
14994   else
14995     tpnum = get_number (arg);
14996
14997   if (tpnum <= 0)
14998     {
14999       if (instring && *instring)
15000         printf_filtered (_("bad tracepoint number at or near '%s'\n"), 
15001                          instring);
15002       else
15003         printf_filtered (_("No previous tracepoint\n"));
15004       return NULL;
15005     }
15006
15007   ALL_TRACEPOINTS (t)
15008     if (t->number == tpnum)
15009     {
15010       return (struct tracepoint *) t;
15011     }
15012
15013   printf_unfiltered ("No tracepoint number %d.\n", tpnum);
15014   return NULL;
15015 }
15016
15017 void
15018 print_recreate_thread (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
15019 {
15020   if (b->thread != -1)
15021     fprintf_unfiltered (fp, " thread %d", b->thread);
15022
15023   if (b->task != 0)
15024     fprintf_unfiltered (fp, " task %d", b->task);
15025
15026   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
15027 }
15028
15029 /* Save information on user settable breakpoints (watchpoints, etc) to
15030    a new script file named FILENAME.  If FILTER is non-NULL, call it
15031    on each breakpoint and only include the ones for which it returns
15032    non-zero.  */
15033
15034 static void
15035 save_breakpoints (const char *filename, int from_tty,
15036                   int (*filter) (const struct breakpoint *))
15037 {
15038   struct breakpoint *tp;
15039   int any = 0;
15040   int extra_trace_bits = 0;
15041
15042   if (filename == 0 || *filename == 0)
15043     error (_("Argument required (file name in which to save)"));
15044
15045   /* See if we have anything to save.  */
15046   ALL_BREAKPOINTS (tp)
15047   {
15048     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
15049     if (!user_breakpoint_p (tp))
15050       continue;
15051
15052     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
15053     if (filter && !filter (tp))
15054       continue;
15055
15056     any = 1;
15057
15058     if (is_tracepoint (tp))
15059       {
15060         extra_trace_bits = 1;
15061
15062         /* We can stop searching.  */
15063         break;
15064       }
15065   }
15066
15067   if (!any)
15068     {
15069       warning (_("Nothing to save."));
15070       return;
15071     }
15072
15073   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> expanded_filename (tilde_expand (filename));
15074
15075   stdio_file fp;
15076
15077   if (!fp.open (expanded_filename.get (), "w"))
15078     error (_("Unable to open file '%s' for saving (%s)"),
15079            expanded_filename.get (), safe_strerror (errno));
15080
15081   if (extra_trace_bits)
15082     save_trace_state_variables (&fp);
15083
15084   ALL_BREAKPOINTS (tp)
15085   {
15086     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
15087     if (!user_breakpoint_p (tp))
15088       continue;
15089
15090     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
15091     if (filter && !filter (tp))
15092       continue;
15093
15094     tp->ops->print_recreate (tp, &fp);
15095
15096     /* Note, we can't rely on tp->number for anything, as we can't
15097        assume the recreated breakpoint numbers will match.  Use $bpnum
15098        instead.  */
15099
15100     if (tp->cond_string)
15101       fp.printf ("  condition $bpnum %s\n", tp->cond_string);
15102
15103     if (tp->ignore_count)
15104       fp.printf ("  ignore $bpnum %d\n", tp->ignore_count);
15105
15106     if (tp->type != bp_dprintf && tp->commands)
15107       {
15108         fp.puts ("  commands\n");
15109         
15110         current_uiout->redirect (&fp);
15111         TRY
15112           {
15113             print_command_lines (current_uiout, tp->commands.get (), 2);
15114           }
15115         CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
15116           {
15117           current_uiout->redirect (NULL);
15118             throw_exception (ex);
15119           }
15120         END_CATCH
15121
15122         current_uiout->redirect (NULL);
15123         fp.puts ("  end\n");
15124       }
15125
15126     if (tp->enable_state == bp_disabled)
15127       fp.puts ("disable $bpnum\n");
15128
15129     /* If this is a multi-location breakpoint, check if the locations
15130        should be individually disabled.  Watchpoint locations are
15131        special, and not user visible.  */
15132     if (!is_watchpoint (tp) && tp->loc && tp->loc->next)
15133       {
15134         struct bp_location *loc;
15135         int n = 1;
15136
15137         for (loc = tp->loc; loc != NULL; loc = loc->next, n++)
15138           if (!loc->enabled)
15139             fp.printf ("disable $bpnum.%d\n", n);
15140       }
15141   }
15142
15143   if (extra_trace_bits && *default_collect)
15144     fp.printf ("set default-collect %s\n", default_collect);
15145
15146   if (from_tty)
15147     printf_filtered (_("Saved to file '%s'.\n"), expanded_filename.get ());
15148 }
15149
15150 /* The `save breakpoints' command.  */
15151
15152 static void
15153 save_breakpoints_command (const char *args, int from_tty)
15154 {
15155   save_breakpoints (args, from_tty, NULL);
15156 }
15157
15158 /* The `save tracepoints' command.  */
15159
15160 static void
15161 save_tracepoints_command (const char *args, int from_tty)
15162 {
15163   save_breakpoints (args, from_tty, is_tracepoint);
15164 }
15165
15166 /* Create a vector of all tracepoints.  */
15167
15168 VEC(breakpoint_p) *
15169 all_tracepoints (void)
15170 {
15171   VEC(breakpoint_p) *tp_vec = 0;
15172   struct breakpoint *tp;
15173
15174   ALL_TRACEPOINTS (tp)
15175   {
15176     VEC_safe_push (breakpoint_p, tp_vec, tp);
15177   }
15178
15179   return tp_vec;
15180 }
15181
15182 \f
15183 /* This help string is used to consolidate all the help string for specifying
15184    locations used by several commands.  */
15185
15186 #define LOCATION_HELP_STRING \
15187 "Linespecs are colon-separated lists of location parameters, such as\n\
15188 source filename, function name, label name, and line number.\n\
15189 Example: To specify the start of a label named \"the_top\" in the\n\
15190 function \"fact\" in the file \"factorial.c\", use\n\
15191 \"factorial.c:fact:the_top\".\n\
15192 \n\
15193 Address locations begin with \"*\" and specify an exact address in the\n\
15194 program.  Example: To specify the fourth byte past the start function\n\
15195 \"main\", use \"*main + 4\".\n\
15196 \n\
15197 Explicit locations are similar to linespecs but use an option/argument\n\
15198 syntax to specify location parameters.\n\
15199 Example: To specify the start of the label named \"the_top\" in the\n\
15200 function \"fact\" in the file \"factorial.c\", use \"-source factorial.c\n\
15201 -function fact -label the_top\".\n\
15202 \n\
15203 By default, a specified function is matched against the program's\n\
15204 functions in all scopes.  For C++, this means in all namespaces and\n\
15205 classes.  For Ada, this means in all packages.  E.g., in C++,\n\
15206 \"func()\" matches \"A::func()\", \"A::B::func()\", etc.  The\n\
15207 \"-qualified\" flag overrides this behavior, making GDB interpret the\n\
15208 specified name as a complete fully-qualified name instead.\n"
15209
15210 /* This help string is used for the break, hbreak, tbreak and thbreak
15211    commands.  It is defined as a macro to prevent duplication.
15212    COMMAND should be a string constant containing the name of the
15213    command.  */
15214
15215 #define BREAK_ARGS_HELP(command) \
15216 command" [PROBE_MODIFIER] [LOCATION] [thread THREADNUM] [if CONDITION]\n\
15217 PROBE_MODIFIER shall be present if the command is to be placed in a\n\
15218 probe point.  Accepted values are `-probe' (for a generic, automatically\n\
15219 guessed probe type), `-probe-stap' (for a SystemTap probe) or \n\
15220 `-probe-dtrace' (for a DTrace probe).\n\
15221 LOCATION may be a linespec, address, or explicit location as described\n\
15222 below.\n\
15223 \n\
15224 With no LOCATION, uses current execution address of the selected\n\
15225 stack frame.  This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
15226 \n\
15227 THREADNUM is the number from \"info threads\".\n\
15228 CONDITION is a boolean expression.\n\
15229 \n" LOCATION_HELP_STRING "\n\
15230 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if their\n\
15231 conditions are different.\n\
15232 \n\
15233 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints."
15234
15235 /* List of subcommands for "catch".  */
15236 static struct cmd_list_element *catch_cmdlist;
15237
15238 /* List of subcommands for "tcatch".  */
15239 static struct cmd_list_element *tcatch_cmdlist;
15240
15241 void
15242 add_catch_command (const char *name, const char *docstring,
15243                    cmd_const_sfunc_ftype *sfunc,
15244                    completer_ftype *completer,
15245                    void *user_data_catch,
15246                    void *user_data_tcatch)
15247 {
15248   struct cmd_list_element *command;
15249
15250   command = add_cmd (name, class_breakpoint, docstring,
15251                      &catch_cmdlist);
15252   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15253   set_cmd_context (command, user_data_catch);
15254   set_cmd_completer (command, completer);
15255
15256   command = add_cmd (name, class_breakpoint, docstring,
15257                      &tcatch_cmdlist);
15258   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15259   set_cmd_context (command, user_data_tcatch);
15260   set_cmd_completer (command, completer);
15261 }
15262
15263 static void
15264 save_command (const char *arg, int from_tty)
15265 {
15266   printf_unfiltered (_("\"save\" must be followed by "
15267                        "the name of a save subcommand.\n"));
15268   help_list (save_cmdlist, "save ", all_commands, gdb_stdout);
15269 }
15270
15271 struct breakpoint *
15272 iterate_over_breakpoints (int (*callback) (struct breakpoint *, void *),
15273                           void *data)
15274 {
15275   struct breakpoint *b, *b_tmp;
15276
15277   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
15278     {
15279       if ((*callback) (b, data))
15280         return b;
15281     }
15282
15283   return NULL;
15284 }
15285
15286 /* Zero if any of the breakpoint's locations could be a location where
15287    functions have been inlined, nonzero otherwise.  */
15288
15289 static int
15290 is_non_inline_function (struct breakpoint *b)
15291 {
15292   /* The shared library event breakpoint is set on the address of a
15293      non-inline function.  */
15294   if (b->type == bp_shlib_event)
15295     return 1;
15296
15297   return 0;
15298 }
15299
15300 /* Nonzero if the specified PC cannot be a location where functions
15301    have been inlined.  */
15302
15303 int
15304 pc_at_non_inline_function (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc,
15305                            const struct target_waitstatus *ws)
15306 {
15307   struct breakpoint *b;
15308   struct bp_location *bl;
15309
15310   ALL_BREAKPOINTS (b)
15311     {
15312       if (!is_non_inline_function (b))
15313         continue;
15314
15315       for (bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
15316         {
15317           if (!bl->shlib_disabled
15318               && bpstat_check_location (bl, aspace, pc, ws))
15319             return 1;
15320         }
15321     }
15322
15323   return 0;
15324 }
15325
15326 /* Remove any references to OBJFILE which is going to be freed.  */
15327
15328 void
15329 breakpoint_free_objfile (struct objfile *objfile)
15330 {
15331   struct bp_location **locp, *loc;
15332
15333   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp)
15334     if (loc->symtab != NULL && SYMTAB_OBJFILE (loc->symtab) == objfile)
15335       loc->symtab = NULL;
15336 }
15337
15338 void
15339 initialize_breakpoint_ops (void)
15340 {
15341   static int initialized = 0;
15342
15343   struct breakpoint_ops *ops;
15344
15345   if (initialized)
15346     return;
15347   initialized = 1;
15348
15349   /* The breakpoint_ops structure to be inherit by all kinds of
15350      breakpoints (real breakpoints, i.e., user "break" breakpoints,
15351      internal and momentary breakpoints, etc.).  */
15352   ops = &bkpt_base_breakpoint_ops;
15353   *ops = base_breakpoint_ops;
15354   ops->re_set = bkpt_re_set;
15355   ops->insert_location = bkpt_insert_location;
15356   ops->remove_location = bkpt_remove_location;
15357   ops->breakpoint_hit = bkpt_breakpoint_hit;
15358   ops->create_sals_from_location = bkpt_create_sals_from_location;
15359   ops->create_breakpoints_sal = bkpt_create_breakpoints_sal;
15360   ops->decode_location = bkpt_decode_location;
15361
15362   /* The breakpoint_ops structure to be used in regular breakpoints.  */
15363   ops = &bkpt_breakpoint_ops;
15364   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15365   ops->re_set = bkpt_re_set;
15366   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15367   ops->print_it = bkpt_print_it;
15368   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15369   ops->print_recreate = bkpt_print_recreate;
15370
15371   /* Ranged breakpoints.  */
15372   ops = &ranged_breakpoint_ops;
15373   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15374   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_ranged_breakpoint;
15375   ops->resources_needed = resources_needed_ranged_breakpoint;
15376   ops->print_it = print_it_ranged_breakpoint;
15377   ops->print_one = print_one_ranged_breakpoint;
15378   ops->print_one_detail = print_one_detail_ranged_breakpoint;
15379   ops->print_mention = print_mention_ranged_breakpoint;
15380   ops->print_recreate = print_recreate_ranged_breakpoint;
15381
15382   /* Internal breakpoints.  */
15383   ops = &internal_breakpoint_ops;
15384   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15385   ops->re_set = internal_bkpt_re_set;
15386   ops->check_status = internal_bkpt_check_status;
15387   ops->print_it = internal_bkpt_print_it;
15388   ops->print_mention = internal_bkpt_print_mention;
15389
15390   /* Momentary breakpoints.  */
15391   ops = &momentary_breakpoint_ops;
15392   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15393   ops->re_set = momentary_bkpt_re_set;
15394   ops->check_status = momentary_bkpt_check_status;
15395   ops->print_it = momentary_bkpt_print_it;
15396   ops->print_mention = momentary_bkpt_print_mention;
15397
15398   /* Probe breakpoints.  */
15399   ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
15400   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15401   ops->insert_location = bkpt_probe_insert_location;
15402   ops->remove_location = bkpt_probe_remove_location;
15403   ops->create_sals_from_location = bkpt_probe_create_sals_from_location;
15404   ops->decode_location = bkpt_probe_decode_location;
15405
15406   /* Watchpoints.  */
15407   ops = &watchpoint_breakpoint_ops;
15408   *ops = base_breakpoint_ops;
15409   ops->re_set = re_set_watchpoint;
15410   ops->insert_location = insert_watchpoint;
15411   ops->remove_location = remove_watchpoint;
15412   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_watchpoint;
15413   ops->check_status = check_status_watchpoint;
15414   ops->resources_needed = resources_needed_watchpoint;
15415   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_watchpoint;
15416   ops->print_it = print_it_watchpoint;
15417   ops->print_mention = print_mention_watchpoint;
15418   ops->print_recreate = print_recreate_watchpoint;
15419   ops->explains_signal = explains_signal_watchpoint;
15420
15421   /* Masked watchpoints.  */
15422   ops = &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
15423   *ops = watchpoint_breakpoint_ops;
15424   ops->insert_location = insert_masked_watchpoint;
15425   ops->remove_location = remove_masked_watchpoint;
15426   ops->resources_needed = resources_needed_masked_watchpoint;
15427   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_masked_watchpoint;
15428   ops->print_it = print_it_masked_watchpoint;
15429   ops->print_one_detail = print_one_detail_masked_watchpoint;
15430   ops->print_mention = print_mention_masked_watchpoint;
15431   ops->print_recreate = print_recreate_masked_watchpoint;
15432
15433   /* Tracepoints.  */
15434   ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
15435   *ops = base_breakpoint_ops;
15436   ops->re_set = tracepoint_re_set;
15437   ops->breakpoint_hit = tracepoint_breakpoint_hit;
15438   ops->print_one_detail = tracepoint_print_one_detail;
15439   ops->print_mention = tracepoint_print_mention;
15440   ops->print_recreate = tracepoint_print_recreate;
15441   ops->create_sals_from_location = tracepoint_create_sals_from_location;
15442   ops->create_breakpoints_sal = tracepoint_create_breakpoints_sal;
15443   ops->decode_location = tracepoint_decode_location;
15444
15445   /* Probe tracepoints.  */
15446   ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
15447   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15448   ops->create_sals_from_location = tracepoint_probe_create_sals_from_location;
15449   ops->decode_location = tracepoint_probe_decode_location;
15450
15451   /* Static tracepoints with marker (`-m').  */
15452   ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
15453   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15454   ops->create_sals_from_location = strace_marker_create_sals_from_location;
15455   ops->create_breakpoints_sal = strace_marker_create_breakpoints_sal;
15456   ops->decode_location = strace_marker_decode_location;
15457
15458   /* Fork catchpoints.  */
15459   ops = &catch_fork_breakpoint_ops;
15460   *ops = base_breakpoint_ops;
15461   ops->insert_location = insert_catch_fork;
15462   ops->remove_location = remove_catch_fork;
15463   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_fork;
15464   ops->print_it = print_it_catch_fork;
15465   ops->print_one = print_one_catch_fork;
15466   ops->print_mention = print_mention_catch_fork;
15467   ops->print_recreate = print_recreate_catch_fork;
15468
15469   /* Vfork catchpoints.  */
15470   ops = &catch_vfork_breakpoint_ops;
15471   *ops = base_breakpoint_ops;
15472   ops->insert_location = insert_catch_vfork;
15473   ops->remove_location = remove_catch_vfork;
15474   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_vfork;
15475   ops->print_it = print_it_catch_vfork;
15476   ops->print_one = print_one_catch_vfork;
15477   ops->print_mention = print_mention_catch_vfork;
15478   ops->print_recreate = print_recreate_catch_vfork;
15479
15480   /* Exec catchpoints.  */
15481   ops = &catch_exec_breakpoint_ops;
15482   *ops = base_breakpoint_ops;
15483   ops->insert_location = insert_catch_exec;
15484   ops->remove_location = remove_catch_exec;
15485   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_exec;
15486   ops->print_it = print_it_catch_exec;
15487   ops->print_one = print_one_catch_exec;
15488   ops->print_mention = print_mention_catch_exec;
15489   ops->print_recreate = print_recreate_catch_exec;
15490
15491   /* Solib-related catchpoints.  */
15492   ops = &catch_solib_breakpoint_ops;
15493   *ops = base_breakpoint_ops;
15494   ops->insert_location = insert_catch_solib;
15495   ops->remove_location = remove_catch_solib;
15496   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_solib;
15497   ops->check_status = check_status_catch_solib;
15498   ops->print_it = print_it_catch_solib;
15499   ops->print_one = print_one_catch_solib;
15500   ops->print_mention = print_mention_catch_solib;
15501   ops->print_recreate = print_recreate_catch_solib;
15502
15503   ops = &dprintf_breakpoint_ops;
15504   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15505   ops->re_set = dprintf_re_set;
15506   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15507   ops->print_it = bkpt_print_it;
15508   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15509   ops->print_recreate = dprintf_print_recreate;
15510   ops->after_condition_true = dprintf_after_condition_true;
15511   ops->breakpoint_hit = dprintf_breakpoint_hit;
15512 }
15513
15514 /* Chain containing all defined "enable breakpoint" subcommands.  */
15515
15516 static struct cmd_list_element *enablebreaklist = NULL;
15517
15518 void
15519 _initialize_breakpoint (void)
15520 {
15521   struct cmd_list_element *c;
15522
15523   initialize_breakpoint_ops ();
15524
15525   gdb::observers::solib_unloaded.attach (disable_breakpoints_in_unloaded_shlib);
15526   gdb::observers::free_objfile.attach (disable_breakpoints_in_freed_objfile);
15527   gdb::observers::memory_changed.attach (invalidate_bp_value_on_memory_change);
15528
15529   breakpoint_objfile_key
15530     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, free_breakpoint_objfile_data);
15531
15532   breakpoint_chain = 0;
15533   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
15534      before a breakpoint is set.  */
15535   breakpoint_count = 0;
15536
15537   tracepoint_count = 0;
15538
15539   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command, _("\
15540 Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
15541 Usage is `ignore N COUNT'."));
15542
15543   add_com ("commands", class_breakpoint, commands_command, _("\
15544 Set commands to be executed when the given breakpoints are hit.\n\
15545 Give a space-separated breakpoint list as argument after \"commands\".\n\
15546 A list element can be a breakpoint number (e.g. `5') or a range of numbers\n\
15547 (e.g. `5-7').\n\
15548 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
15549 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
15550 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
15551 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
15552 then no output is printed when it is hit, except what the commands print."));
15553
15554   c = add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command, _("\
15555 Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
15556 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
15557 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached."));
15558   set_cmd_completer (c, condition_completer);
15559
15560   c = add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command, _("\
15561 Set a temporary breakpoint.\n\
15562 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
15563 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
15564 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.\n\
15565 \n"
15566 BREAK_ARGS_HELP ("tbreak")));
15567   set_cmd_completer (c, location_completer);
15568
15569   c = add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command, _("\
15570 Set a hardware assisted breakpoint.\n\
15571 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
15572 some target hardware may not have this support.\n\
15573 \n"
15574 BREAK_ARGS_HELP ("hbreak")));
15575   set_cmd_completer (c, location_completer);
15576
15577   c = add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command, _("\
15578 Set a temporary hardware assisted breakpoint.\n\
15579 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
15580 so it will be deleted when hit.\n\
15581 \n"
15582 BREAK_ARGS_HELP ("thbreak")));
15583   set_cmd_completer (c, location_completer);
15584
15585   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command, _("\
15586 Enable some breakpoints.\n\
15587 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
15588 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
15589 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
15590 With a subcommand you can enable temporarily."),
15591                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
15592
15593   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
15594
15595   add_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command, _("\
15596 Enable some breakpoints.\n\
15597 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
15598 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
15599 May be abbreviated to simply \"enable\".\n"),
15600                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
15601
15602   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
15603 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15604 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
15605            &enablebreaklist);
15606
15607   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
15608 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15609 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
15610            &enablebreaklist);
15611
15612   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
15613 Enable breakpoints for COUNT hits.  Give count and then breakpoint numbers.\n\
15614 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
15615 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
15616            &enablebreaklist);
15617
15618   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
15619 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15620 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
15621            &enablelist);
15622
15623   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
15624 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15625 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
15626            &enablelist);
15627
15628   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
15629 Enable breakpoints for COUNT hits.  Give count and then breakpoint numbers.\n\
15630 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
15631 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
15632            &enablelist);
15633
15634   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command, _("\
15635 Disable some breakpoints.\n\
15636 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15637 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
15638 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled."),
15639                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
15640   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
15641   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
15642
15643   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command, _("\
15644 Disable some breakpoints.\n\
15645 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15646 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
15647 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled.\n\
15648 This command may be abbreviated \"disable\"."),
15649            &disablelist);
15650
15651   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command, _("\
15652 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
15653 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15654 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
15655 \n\
15656 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
15657 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\"."),
15658                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
15659   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
15660   add_com_alias ("del", "delete", class_breakpoint, 1);
15661
15662   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command, _("\
15663 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
15664 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15665 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
15666 This command may be abbreviated \"delete\"."),
15667            &deletelist);
15668
15669   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command, _("\
15670 Clear breakpoint at specified location.\n\
15671 Argument may be a linespec, explicit, or address location as described below.\n\
15672 \n\
15673 With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
15674 is executing in.\n"
15675 "\n" LOCATION_HELP_STRING "\n\
15676 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number."));
15677   add_com_alias ("cl", "clear", class_breakpoint, 1);
15678
15679   c = add_com ("break", class_breakpoint, break_command, _("\
15680 Set breakpoint at specified location.\n"
15681 BREAK_ARGS_HELP ("break")));
15682   set_cmd_completer (c, location_completer);
15683
15684   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
15685   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
15686   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
15687   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
15688
15689   if (dbx_commands)
15690     {
15691       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command, _("\
15692 Break in function/address or break at a line in the current file."),
15693                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
15694       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
15695                _("Break in function or address."), &stoplist);
15696       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
15697                _("Break at a line in the current file."), &stoplist);
15698       add_com ("status", class_info, info_breakpoints_command, _("\
15699 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
15700 The \"Type\" column indicates one of:\n\
15701 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
15702 \twatchpoint     - watchpoint\n\
15703 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
15704 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
15705 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
15706 address and file/line number respectively.\n\
15707 \n\
15708 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
15709 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
15710 is prefixed with \"server \".\n\n\
15711 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
15712 breakpoint set."));
15713     }
15714
15715   add_info ("breakpoints", info_breakpoints_command, _("\
15716 Status of specified breakpoints (all user-settable breakpoints if no argument).\n\
15717 The \"Type\" column indicates one of:\n\
15718 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
15719 \twatchpoint     - watchpoint\n\
15720 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
15721 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
15722 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
15723 address and file/line number respectively.\n\
15724 \n\
15725 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
15726 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
15727 is prefixed with \"server \".\n\n\
15728 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
15729 breakpoint set."));
15730
15731   add_info_alias ("b", "breakpoints", 1);
15732
15733   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints, _("\
15734 Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
15735 The \"Type\" column indicates one of:\n\
15736 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
15737 \twatchpoint     - watchpoint\n\
15738 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
15739 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
15740 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
15741 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n\
15742 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
15743 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
15744 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
15745 address and file/line number respectively.\n\
15746 \n\
15747 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
15748 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
15749 is prefixed with \"server \".\n\n\
15750 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
15751 breakpoint set."),
15752            &maintenanceinfolist);
15753
15754   add_prefix_cmd ("catch", class_breakpoint, catch_command, _("\
15755 Set catchpoints to catch events."),
15756                   &catch_cmdlist, "catch ",
15757                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
15758
15759   add_prefix_cmd ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command, _("\
15760 Set temporary catchpoints to catch events."),
15761                   &tcatch_cmdlist, "tcatch ",
15762                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
15763
15764   add_catch_command ("fork", _("Catch calls to fork."),
15765                      catch_fork_command_1,
15766                      NULL,
15767                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_permanent,
15768                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_temporary);
15769   add_catch_command ("vfork", _("Catch calls to vfork."),
15770                      catch_fork_command_1,
15771                      NULL,
15772                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_permanent,
15773                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_temporary);
15774   add_catch_command ("exec", _("Catch calls to exec."),
15775                      catch_exec_command_1,
15776                      NULL,
15777                      CATCH_PERMANENT,
15778                      CATCH_TEMPORARY);
15779   add_catch_command ("load", _("Catch loads of shared libraries.\n\
15780 Usage: catch load [REGEX]\n\
15781 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
15782                      catch_load_command_1,
15783                      NULL,
15784                      CATCH_PERMANENT,
15785                      CATCH_TEMPORARY);
15786   add_catch_command ("unload", _("Catch unloads of shared libraries.\n\
15787 Usage: catch unload [REGEX]\n\
15788 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
15789                      catch_unload_command_1,
15790                      NULL,
15791                      CATCH_PERMANENT,
15792                      CATCH_TEMPORARY);
15793
15794   c = add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command, _("\
15795 Set a watchpoint for an expression.\n\
15796 Usage: watch [-l|-location] EXPRESSION\n\
15797 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
15798 an expression changes.\n\
15799 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
15800 the memory to which it refers."));
15801   set_cmd_completer (c, expression_completer);
15802
15803   c = add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command, _("\
15804 Set a read watchpoint for an expression.\n\
15805 Usage: rwatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
15806 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
15807 an expression is read.\n\
15808 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
15809 the memory to which it refers."));
15810   set_cmd_completer (c, expression_completer);
15811
15812   c = add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command, _("\
15813 Set a watchpoint for an expression.\n\
15814 Usage: awatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
15815 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
15816 an expression is either read or written.\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   add_info ("watchpoints", info_watchpoints_command, _("\
15822 Status of specified watchpoints (all watchpoints if no argument)."));
15823
15824   /* XXX: cagney/2005-02-23: This should be a boolean, and should
15825      respond to changes - contrary to the description.  */
15826   add_setshow_zinteger_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support,
15827                             &can_use_hw_watchpoints, _("\
15828 Set debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
15829 Show debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
15830 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
15831 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
15832 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
15833 hardware.)"),
15834                             NULL,
15835                             show_can_use_hw_watchpoints,
15836                             &setlist, &showlist);
15837
15838   can_use_hw_watchpoints = 1;
15839
15840   /* Tracepoint manipulation commands.  */
15841
15842   c = add_com ("trace", class_breakpoint, trace_command, _("\
15843 Set a tracepoint at specified location.\n\
15844 \n"
15845 BREAK_ARGS_HELP ("trace") "\n\
15846 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
15847   set_cmd_completer (c, location_completer);
15848
15849   add_com_alias ("tp", "trace", class_alias, 0);
15850   add_com_alias ("tr", "trace", class_alias, 1);
15851   add_com_alias ("tra", "trace", class_alias, 1);
15852   add_com_alias ("trac", "trace", class_alias, 1);
15853
15854   c = add_com ("ftrace", class_breakpoint, ftrace_command, _("\
15855 Set a fast tracepoint at specified location.\n\
15856 \n"
15857 BREAK_ARGS_HELP ("ftrace") "\n\
15858 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
15859   set_cmd_completer (c, location_completer);
15860
15861   c = add_com ("strace", class_breakpoint, strace_command, _("\
15862 Set a static tracepoint at location or marker.\n\
15863 \n\
15864 strace [LOCATION] [if CONDITION]\n\
15865 LOCATION may be a linespec, explicit, or address location (described below) \n\
15866 or -m MARKER_ID.\n\n\
15867 If a marker id is specified, probe the marker with that name.  With\n\
15868 no LOCATION, uses current execution address of the selected stack frame.\n\
15869 Static tracepoints accept an extra collect action -- ``collect $_sdata''.\n\
15870 This collects arbitrary user data passed in the probe point call to the\n\
15871 tracing library.  You can inspect it when analyzing the trace buffer,\n\
15872 by printing the $_sdata variable like any other convenience variable.\n\
15873 \n\
15874 CONDITION is a boolean expression.\n\
15875 \n" LOCATION_HELP_STRING "\n\
15876 Multiple tracepoints at one place are permitted, and useful if their\n\
15877 conditions are different.\n\
15878 \n\
15879 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.\n\
15880 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
15881   set_cmd_completer (c, location_completer);
15882
15883   add_info ("tracepoints", info_tracepoints_command, _("\
15884 Status of specified tracepoints (all tracepoints if no argument).\n\
15885 Convenience variable \"$tpnum\" contains the number of the\n\
15886 last tracepoint set."));
15887
15888   add_info_alias ("tp", "tracepoints", 1);
15889
15890   add_cmd ("tracepoints", class_trace, delete_trace_command, _("\
15891 Delete specified tracepoints.\n\
15892 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
15893 No argument means delete all tracepoints."),
15894            &deletelist);
15895   add_alias_cmd ("tr", "tracepoints", class_trace, 1, &deletelist);
15896
15897   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, disable_trace_command, _("\
15898 Disable specified tracepoints.\n\
15899 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
15900 No argument means disable all tracepoints."),
15901            &disablelist);
15902   deprecate_cmd (c, "disable");
15903
15904   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, enable_trace_command, _("\
15905 Enable specified tracepoints.\n\
15906 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
15907 No argument means enable all tracepoints."),
15908            &enablelist);
15909   deprecate_cmd (c, "enable");
15910
15911   add_com ("passcount", class_trace, trace_pass_command, _("\
15912 Set the passcount for a tracepoint.\n\
15913 The trace will end when the tracepoint has been passed 'count' times.\n\
15914 Usage: passcount COUNT TPNUM, where TPNUM may also be \"all\";\n\
15915 if TPNUM is omitted, passcount refers to the last tracepoint defined."));
15916
15917   add_prefix_cmd ("save", class_breakpoint, save_command,
15918                   _("Save breakpoint definitions as a script."),
15919                   &save_cmdlist, "save ",
15920                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
15921
15922   c = add_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, save_breakpoints_command, _("\
15923 Save current breakpoint definitions as a script.\n\
15924 This includes all types of breakpoints (breakpoints, watchpoints,\n\
15925 catchpoints, tracepoints).  Use the 'source' command in another debug\n\
15926 session to restore them."),
15927                &save_cmdlist);
15928   set_cmd_completer (c, filename_completer);
15929
15930   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, save_tracepoints_command, _("\
15931 Save current tracepoint definitions as a script.\n\
15932 Use the 'source' command in another debug session to restore them."),
15933                &save_cmdlist);
15934   set_cmd_completer (c, filename_completer);
15935
15936   c = add_com_alias ("save-tracepoints", "save tracepoints", class_trace, 0);
15937   deprecate_cmd (c, "save tracepoints");
15938
15939   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, set_breakpoint_cmd, _("\
15940 Breakpoint specific settings\n\
15941 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
15942 pending breakpoint behavior"),
15943                   &breakpoint_set_cmdlist, "set breakpoint ",
15944                   0/*allow-unknown*/, &setlist);
15945   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, show_breakpoint_cmd, _("\
15946 Breakpoint specific settings\n\
15947 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
15948 pending breakpoint behavior"),
15949                   &breakpoint_show_cmdlist, "show breakpoint ",
15950                   0/*allow-unknown*/, &showlist);
15951
15952   add_setshow_auto_boolean_cmd ("pending", no_class,
15953                                 &pending_break_support, _("\
15954 Set debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
15955 Show debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
15956 If on, an unrecognized breakpoint location will cause gdb to create a\n\
15957 pending breakpoint.  If off, an unrecognized breakpoint location results in\n\
15958 an error.  If auto, an unrecognized breakpoint location results in a\n\
15959 user-query to see if a pending breakpoint should be created."),
15960                                 NULL,
15961                                 show_pending_break_support,
15962                                 &breakpoint_set_cmdlist,
15963                                 &breakpoint_show_cmdlist);
15964
15965   pending_break_support = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
15966
15967   add_setshow_boolean_cmd ("auto-hw", no_class,
15968                            &automatic_hardware_breakpoints, _("\
15969 Set automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
15970 Show automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
15971 If set, the debugger will automatically use hardware breakpoints for\n\
15972 breakpoints set with \"break\" but falling in read-only memory.  If not set,\n\
15973 a warning will be emitted for such breakpoints."),
15974                            NULL,
15975                            show_automatic_hardware_breakpoints,
15976                            &breakpoint_set_cmdlist,
15977                            &breakpoint_show_cmdlist);
15978
15979   add_setshow_boolean_cmd ("always-inserted", class_support,
15980                            &always_inserted_mode, _("\
15981 Set mode for inserting breakpoints."), _("\
15982 Show mode for inserting breakpoints."), _("\
15983 When this mode is on, breakpoints are inserted immediately as soon as\n\
15984 they're created, kept inserted even when execution stops, and removed\n\
15985 only when the user deletes them.  When this mode is off (the default),\n\
15986 breakpoints are inserted only when execution continues, and removed\n\
15987 when execution stops."),
15988                                 NULL,
15989                                 &show_always_inserted_mode,
15990                                 &breakpoint_set_cmdlist,
15991                                 &breakpoint_show_cmdlist);
15992
15993   add_setshow_enum_cmd ("condition-evaluation", class_breakpoint,
15994                         condition_evaluation_enums,
15995                         &condition_evaluation_mode_1, _("\
15996 Set mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
15997 Show mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
15998 When this is set to \"host\", breakpoint conditions will be\n\
15999 evaluated on the host's side by GDB.  When it is set to \"target\",\n\
16000 breakpoint conditions will be downloaded to the target (if the target\n\
16001 supports such feature) and conditions will be evaluated on the target's side.\n\
16002 If this is set to \"auto\" (default), this will be automatically set to\n\
16003 \"target\" if it supports condition evaluation, otherwise it will\n\
16004 be set to \"gdb\""),
16005                            &set_condition_evaluation_mode,
16006                            &show_condition_evaluation_mode,
16007                            &breakpoint_set_cmdlist,
16008                            &breakpoint_show_cmdlist);
16009
16010   add_com ("break-range", class_breakpoint, break_range_command, _("\
16011 Set a breakpoint for an address range.\n\
16012 break-range START-LOCATION, END-LOCATION\n\
16013 where START-LOCATION and END-LOCATION can be one of the following:\n\
16014   LINENUM, for that line in the current file,\n\
16015   FILE:LINENUM, for that line in that file,\n\
16016   +OFFSET, for that number of lines after the current line\n\
16017            or the start of the range\n\
16018   FUNCTION, for the first line in that function,\n\
16019   FILE:FUNCTION, to distinguish among like-named static functions.\n\
16020   *ADDRESS, for the instruction at that address.\n\
16021 \n\
16022 The breakpoint will stop execution of the inferior whenever it executes\n\
16023 an instruction at any address within the [START-LOCATION, END-LOCATION]\n\
16024 range (including START-LOCATION and END-LOCATION)."));
16025
16026   c = add_com ("dprintf", class_breakpoint, dprintf_command, _("\
16027 Set a dynamic printf at specified location.\n\
16028 dprintf location,format string,arg1,arg2,...\n\
16029 location may be a linespec, explicit, or address location.\n"
16030 "\n" LOCATION_HELP_STRING));
16031   set_cmd_completer (c, location_completer);
16032
16033   add_setshow_enum_cmd ("dprintf-style", class_support,
16034                         dprintf_style_enums, &dprintf_style, _("\
16035 Set the style of usage for dynamic printf."), _("\
16036 Show the style of usage for dynamic printf."), _("\
16037 This setting chooses how GDB will do a dynamic printf.\n\
16038 If the value is \"gdb\", then the printing is done by GDB to its own\n\
16039 console, as with the \"printf\" command.\n\
16040 If the value is \"call\", the print is done by calling a function in your\n\
16041 program; by default printf(), but you can choose a different function or\n\
16042 output stream by setting dprintf-function and dprintf-channel."),
16043                         update_dprintf_commands, NULL,
16044                         &setlist, &showlist);
16045
16046   dprintf_function = xstrdup ("printf");
16047   add_setshow_string_cmd ("dprintf-function", class_support,
16048                           &dprintf_function, _("\
16049 Set the function to use for dynamic printf"), _("\
16050 Show the function to use for dynamic printf"), NULL,
16051                           update_dprintf_commands, NULL,
16052                           &setlist, &showlist);
16053
16054   dprintf_channel = xstrdup ("");
16055   add_setshow_string_cmd ("dprintf-channel", class_support,
16056                           &dprintf_channel, _("\
16057 Set the channel to use for dynamic printf"), _("\
16058 Show the channel to use for dynamic printf"), NULL,
16059                           update_dprintf_commands, NULL,
16060                           &setlist, &showlist);
16061
16062   add_setshow_boolean_cmd ("disconnected-dprintf", no_class,
16063                            &disconnected_dprintf, _("\
16064 Set whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
16065 Show whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
16066 Use this to let dprintf commands continue to hit and produce output\n\
16067 even if GDB disconnects or detaches from the target."),
16068                            NULL,
16069                            NULL,
16070                            &setlist, &showlist);
16071
16072   add_com ("agent-printf", class_vars, agent_printf_command, _("\
16073 agent-printf \"printf format string\", arg1, arg2, arg3, ..., argn\n\
16074 (target agent only) This is useful for formatted output in user-defined commands."));
16075
16076   automatic_hardware_breakpoints = 1;
16077
16078   gdb::observers::about_to_proceed.attach (breakpoint_about_to_proceed);
16079   gdb::observers::thread_exit.attach (remove_threaded_breakpoints);
16080 }