Add __FILE__ and __LINE__ parameter to internal_error() /
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / breakpoint.c
1 /* Everything about breakpoints, for GDB.
2    Copyright 1986, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 1999,
3    2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
20    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "breakpoint.h"
27 #include "gdbtypes.h"
28 #include "expression.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "value.h"
32 #include "command.h"
33 #include "inferior.h"
34 #include "gdbthread.h"
35 #include "target.h"
36 #include "language.h"
37 #include "gdb_string.h"
38 #include "demangle.h"
39 #include "annotate.h"
40 #include "symfile.h"
41 #include "objfiles.h"
42 #include "linespec.h"
43 #ifdef UI_OUT
44 #include "ui-out.h"
45 #endif
46
47 #include "gdb-events.h"
48
49 /* Prototypes for local functions. */
50
51 static void until_break_command_continuation (struct continuation_arg *arg);
52
53 static void catch_command_1 (char *, int, int);
54
55 static void enable_delete_command (char *, int);
56
57 static void enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *);
58
59 static void enable_once_command (char *, int);
60
61 static void enable_once_breakpoint (struct breakpoint *);
62
63 static void disable_command (char *, int);
64
65 static void enable_command (char *, int);
66
67 static void map_breakpoint_numbers (char *, void (*)(struct breakpoint *));
68
69 static void ignore_command (char *, int);
70
71 static int breakpoint_re_set_one (PTR);
72
73 static void clear_command (char *, int);
74
75 static void catch_command (char *, int);
76
77 static void handle_gnu_4_16_catch_command (char *, int, int);
78
79 static struct symtabs_and_lines get_catch_sals (int);
80
81 static void watch_command (char *, int);
82
83 static int can_use_hardware_watchpoint (struct value *);
84
85 static void break_at_finish_command (char *, int);
86 static void break_at_finish_at_depth_command (char *, int);
87
88 void tbreak_command (char *, int);
89
90 static void tbreak_at_finish_command (char *, int);
91
92 static void break_command_1 (char *, int, int);
93
94 static void mention (struct breakpoint *);
95
96 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line);
97
98 static void check_duplicates (CORE_ADDR, asection *);
99
100 static void describe_other_breakpoints (CORE_ADDR, asection *);
101
102 static void breakpoints_info (char *, int);
103
104 static void breakpoint_1 (int, int);
105
106 static bpstat bpstat_alloc (struct breakpoint *, bpstat);
107
108 static int breakpoint_cond_eval (PTR);
109
110 static void cleanup_executing_breakpoints (PTR);
111
112 static void commands_command (char *, int);
113
114 static void condition_command (char *, int);
115
116 static int get_number_trailer (char **, int);
117
118 void set_breakpoint_count (int);
119
120 #if 0
121 static struct breakpoint *create_temp_exception_breakpoint (CORE_ADDR);
122 #endif
123
124 typedef enum
125   {
126     mark_inserted,
127     mark_uninserted
128   }
129 insertion_state_t;
130
131 static int remove_breakpoint (struct breakpoint *, insertion_state_t);
132
133 static enum print_stop_action print_it_typical (bpstat);
134
135 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
136
137 typedef struct
138   {
139     enum exception_event_kind kind;
140     int enable;
141   }
142 args_for_catchpoint_enable;
143
144 static int watchpoint_check (PTR);
145
146 static int cover_target_enable_exception_callback (PTR);
147
148 static void maintenance_info_breakpoints (char *, int);
149
150 #ifdef GET_LONGJMP_TARGET
151 static void create_longjmp_breakpoint (char *);
152 #endif
153
154 static int hw_breakpoint_used_count (void);
155
156 static int hw_watchpoint_used_count (enum bptype, int *);
157
158 static void hbreak_command (char *, int);
159
160 static void thbreak_command (char *, int);
161
162 static void watch_command_1 (char *, int, int);
163
164 static void rwatch_command (char *, int);
165
166 static void awatch_command (char *, int);
167
168 static void do_enable_breakpoint (struct breakpoint *, enum bpdisp);
169
170 static void solib_load_unload_1 (char *hookname,
171                                  int tempflag,
172                                  char *dll_pathname,
173                                  char *cond_string, enum bptype bp_kind);
174
175 static void create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag,
176                                                 char *cond_string,
177                                                 enum bptype bp_kind);
178
179 static void break_at_finish_at_depth_command_1 (char *arg,
180                                                 int flag, int from_tty);
181
182 static void break_at_finish_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty);
183
184 static void stop_command (char *arg, int from_tty);
185
186 static void stopin_command (char *arg, int from_tty);
187
188 static void stopat_command (char *arg, int from_tty);
189
190 static char *ep_find_event_name_end (char *arg);
191
192 static char *ep_parse_optional_if_clause (char **arg);
193
194 static char *ep_parse_optional_filename (char **arg);
195
196 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
197 static void catch_exec_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty);
198 #endif
199
200 static void create_exception_catchpoint
201   (int tempflag, char *cond_string,
202    enum exception_event_kind ex_event, struct symtab_and_line *sal);
203
204 static void catch_exception_command_1
205   (enum exception_event_kind ex_event, char *arg, int tempflag, int from_tty);
206
207 static void tcatch_command (char *arg, int from_tty);
208
209 static void ep_skip_leading_whitespace (char **s);
210
211 /* Prototypes for exported functions. */
212
213 static void awatch_command (char *, int);
214
215 static void do_enable_breakpoint (struct breakpoint *, enum bpdisp);
216
217 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
218    if such is available. */
219 static int can_use_hw_watchpoints;
220
221 void _initialize_breakpoint (void);
222
223 void set_breakpoint_count (int);
224
225 extern int addressprint;        /* Print machine addresses? */
226
227 static int internal_breakpoint_number = -1;
228
229 /* Are we executing breakpoint commands?  */
230 static int executing_breakpoint_commands;
231
232 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
233    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statment deletes the current
234    breakpoint.  */
235
236 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
237
238 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
239         for (B = breakpoint_chain;      \
240              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
241              B = TMP)
242
243 /* True if SHIFT_INST_REGS defined, false otherwise.  */
244
245 int must_shift_inst_regs =
246 #if defined(SHIFT_INST_REGS)
247 1
248 #else
249 0
250 #endif
251  ;
252
253 /* True if breakpoint hit counts should be displayed in breakpoint info.  */
254
255 int show_breakpoint_hit_counts = 1;
256
257 /* Chain of all breakpoints defined.  */
258
259 struct breakpoint *breakpoint_chain;
260
261 /* Number of last breakpoint made.  */
262
263 int breakpoint_count;
264
265 /* Pointer to current exception event record */
266 static struct exception_event_record *current_exception_event;
267
268 /* Indicator of whether exception catchpoints should be nuked
269    between runs of a program */
270 int exception_catchpoints_are_fragile = 0;
271
272 /* Indicator of when exception catchpoints set-up should be
273    reinitialized -- e.g. when program is re-run */
274 int exception_support_initialized = 0;
275
276 /* This function returns a pointer to the string representation of the
277    pathname of the dynamically-linked library that has just been
278    loaded.
279
280    This function must be used only when SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT is TRUE,
281    or undefined results are guaranteed.
282
283    This string's contents are only valid immediately after the
284    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
285    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
286    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
287    then access the string.  */
288
289 #ifndef SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME
290 #define SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
291 #endif
292
293 /* This function returns a pointer to the string representation of the
294    pathname of the dynamically-linked library that has just been
295    unloaded.
296
297    This function must be used only when SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT is
298    TRUE, or undefined results are guaranteed.
299
300    This string's contents are only valid immediately after the
301    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
302    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
303    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
304    then access the string.  */
305
306 #ifndef SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME
307 #define SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
308 #endif
309
310 /* This function is called by the "catch load" command.  It allows the
311    debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
312    library file (or any library file, if filename is NULL) is loaded.  */
313
314 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK
315 #define SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK(pid,tempflag,filename,cond_string) \
316    error ("catch of library loads not yet implemented on this platform")
317 #endif
318
319 /* This function is called by the "catch unload" command.  It allows
320    the debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
321    library file (or any library file, if filename is NULL) is
322    unloaded.  */
323
324 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK
325 #define SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK(pid,tempflag,filename,cond_string) \
326    error ("catch of library unloads not yet implemented on this platform")
327 #endif
328
329 /* Set breakpoint count to NUM.  */
330
331 void
332 set_breakpoint_count (int num)
333 {
334   breakpoint_count = num;
335   set_internalvar (lookup_internalvar ("bpnum"),
336                    value_from_longest (builtin_type_int, (LONGEST) num));
337 }
338
339 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts. */
340
341 void
342 clear_breakpoint_hit_counts (void)
343 {
344   struct breakpoint *b;
345
346   ALL_BREAKPOINTS (b)
347     b->hit_count = 0;
348 }
349
350 /* Default address, symtab and line to put a breakpoint at
351    for "break" command with no arg.
352    if default_breakpoint_valid is zero, the other three are
353    not valid, and "break" with no arg is an error.
354
355    This set by print_stack_frame, which calls set_default_breakpoint.  */
356
357 int default_breakpoint_valid;
358 CORE_ADDR default_breakpoint_address;
359 struct symtab *default_breakpoint_symtab;
360 int default_breakpoint_line;
361 \f
362 /* *PP is a string denoting a breakpoint.  Get the number of the breakpoint.
363    Advance *PP after the string and any trailing whitespace.
364
365    Currently the string can either be a number or "$" followed by the name
366    of a convenience variable.  Making it an expression wouldn't work well
367    for map_breakpoint_numbers (e.g. "4 + 5 + 6").
368    
369    TRAILER is a character which can be found after the number; most
370    commonly this is `-'.  If you don't want a trailer, use \0.  */ 
371 static int
372 get_number_trailer (char **pp, int trailer)
373 {
374   int retval = 0;       /* default */
375   char *p = *pp;
376
377   if (p == NULL)
378     /* Empty line means refer to the last breakpoint.  */
379     return breakpoint_count;
380   else if (*p == '$')
381     {
382       /* Make a copy of the name, so we can null-terminate it
383          to pass to lookup_internalvar().  */
384       char *varname;
385       char *start = ++p;
386       value_ptr val;
387
388       while (isalnum (*p) || *p == '_')
389         p++;
390       varname = (char *) alloca (p - start + 1);
391       strncpy (varname, start, p - start);
392       varname[p - start] = '\0';
393       val = value_of_internalvar (lookup_internalvar (varname));
394       if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (val)) == TYPE_CODE_INT)
395         retval = (int) value_as_long (val);
396       else
397         {
398           printf_filtered ("Convenience variable must have integer value.\n");
399           retval = 0;
400         }
401     }
402   else
403     {
404       if (*p == '-')
405         ++p;
406       while (*p >= '0' && *p <= '9')
407         ++p;
408       if (p == *pp)
409         /* There is no number here.  (e.g. "cond a == b").  */
410         {
411           /* Skip non-numeric token */
412           while (*p && !isspace((int) *p))
413             ++p;
414           /* Return zero, which caller must interpret as error. */
415           retval = 0;
416         }
417       else
418         retval = atoi (*pp);
419     }
420   if (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
421     {
422       /* Trailing junk: return 0 and let caller print error msg. */
423       while (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
424         ++p;
425       retval = 0;
426     }
427   while (isspace (*p))
428     p++;
429   *pp = p;
430   return retval;
431 }
432
433
434 /* Like get_number_trailer, but don't allow a trailer.  */
435 int
436 get_number (char **pp)
437 {
438   return get_number_trailer (pp, '\0');
439 }
440
441 /* Parse a number or a range.
442  * A number will be of the form handled by get_number.
443  * A range will be of the form <number1> - <number2>, and 
444  * will represent all the integers between number1 and number2,
445  * inclusive.
446  *
447  * While processing a range, this fuction is called iteratively;
448  * At each call it will return the next value in the range.
449  *
450  * At the beginning of parsing a range, the char pointer PP will
451  * be advanced past <number1> and left pointing at the '-' token.
452  * Subsequent calls will not advance the pointer until the range
453  * is completed.  The call that completes the range will advance
454  * pointer PP past <number2>.
455  */
456
457 int 
458 get_number_or_range (char **pp)
459 {
460   static int last_retval, end_value;
461   static char *end_ptr;
462   static int in_range = 0;
463
464   if (**pp != '-')
465     {
466       /* Default case: pp is pointing either to a solo number, 
467          or to the first number of a range.  */
468       last_retval = get_number_trailer (pp, '-');
469       if (**pp == '-')
470         {
471           char **temp;
472
473           /* This is the start of a range (<number1> - <number2>).
474              Skip the '-', parse and remember the second number,
475              and also remember the end of the final token.  */
476
477           temp = &end_ptr; 
478           end_ptr = *pp + 1; 
479           while (isspace ((int) *end_ptr))
480             end_ptr++;  /* skip white space */
481           end_value = get_number (temp);
482           if (end_value < last_retval) 
483             {
484               error ("inverted range");
485             }
486           else if (end_value == last_retval)
487             {
488               /* degenerate range (number1 == number2).  Advance the
489                  token pointer so that the range will be treated as a
490                  single number.  */ 
491               *pp = end_ptr;
492             }
493           else
494             in_range = 1;
495         }
496     }
497   else if (! in_range)
498     error ("negative value");
499   else
500     {
501       /* pp points to the '-' that betokens a range.  All
502          number-parsing has already been done.  Return the next
503          integer value (one greater than the saved previous value).
504          Do not advance the token pointer 'pp' until the end of range
505          is reached.  */
506
507       if (++last_retval == end_value)
508         {
509           /* End of range reached; advance token pointer.  */
510           *pp = end_ptr;
511           in_range = 0;
512         }
513     }
514   return last_retval;
515 }
516
517
518 \f
519 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
520
521 static void
522 condition_command (char *arg, int from_tty)
523 {
524   register struct breakpoint *b;
525   char *p;
526   register int bnum;
527
528   if (arg == 0)
529     error_no_arg ("breakpoint number");
530
531   p = arg;
532   bnum = get_number (&p);
533   if (bnum == 0)
534     error ("Bad breakpoint argument: '%s'", arg);
535
536   ALL_BREAKPOINTS (b)
537     if (b->number == bnum)
538     {
539       if (b->cond)
540         {
541           xfree (b->cond);
542           b->cond = 0;
543         }
544       if (b->cond_string != NULL)
545         xfree (b->cond_string);
546
547       if (*p == 0)
548         {
549           b->cond = 0;
550           b->cond_string = NULL;
551           if (from_tty)
552             printf_filtered ("Breakpoint %d now unconditional.\n", bnum);
553         }
554       else
555         {
556           arg = p;
557           /* I don't know if it matters whether this is the string the user
558              typed in or the decompiled expression.  */
559           b->cond_string = savestring (arg, strlen (arg));
560           b->cond = parse_exp_1 (&arg, block_for_pc (b->address), 0);
561           if (*arg)
562             error ("Junk at end of expression");
563         }
564       breakpoints_changed ();
565       return;
566     }
567
568   error ("No breakpoint number %d.", bnum);
569 }
570
571 /* ARGSUSED */
572 static void
573 commands_command (char *arg, int from_tty)
574 {
575   register struct breakpoint *b;
576   char *p;
577   register int bnum;
578   struct command_line *l;
579
580   /* If we allowed this, we would have problems with when to
581      free the storage, if we change the commands currently
582      being read from.  */
583
584   if (executing_breakpoint_commands)
585     error ("Can't use the \"commands\" command among a breakpoint's commands.");
586
587   p = arg;
588   bnum = get_number (&p);
589
590   if (p && *p)
591     error ("Unexpected extra arguments following breakpoint number.");
592
593   ALL_BREAKPOINTS (b)
594     if (b->number == bnum)
595     {
596       char tmpbuf[128];
597       sprintf (tmpbuf, 
598                "Type commands for when breakpoint %d is hit, one per line.", 
599                bnum);
600       l = read_command_lines (tmpbuf, from_tty);
601       free_command_lines (&b->commands);
602       b->commands = l;
603       breakpoints_changed ();
604       return;
605     }
606   error ("No breakpoint number %d.", bnum);
607 }
608 \f
609 /* Like target_read_memory() but if breakpoints are inserted, return
610    the shadow contents instead of the breakpoints themselves.
611
612    Read "memory data" from whatever target or inferior we have. 
613    Returns zero if successful, errno value if not.  EIO is used
614    for address out of bounds.  If breakpoints are inserted, returns
615    shadow contents, not the breakpoints themselves.  From breakpoint.c.  */
616
617 int
618 read_memory_nobpt (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, unsigned len)
619 {
620   int status;
621   struct breakpoint *b;
622   CORE_ADDR bp_addr = 0;
623   int bp_size = 0;
624
625   if (BREAKPOINT_FROM_PC (&bp_addr, &bp_size) == NULL)
626     /* No breakpoints on this machine. */
627     return target_read_memory (memaddr, myaddr, len);
628
629   ALL_BREAKPOINTS (b)
630   {
631     if (b->type == bp_none)
632       warning ("reading through apparently deleted breakpoint #%d?", 
633                b->number);
634
635     /* memory breakpoint? */
636     if (b->type == bp_watchpoint
637         || b->type == bp_hardware_watchpoint
638         || b->type == bp_read_watchpoint
639         || b->type == bp_access_watchpoint)
640       continue;
641     /* bp in memory? */
642     if (!b->inserted)
643       continue;
644     /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
645        we need to copy.  */
646     /* XXXX The m68k, sh and h8300 have different local and remote
647        breakpoint values.  BREAKPOINT_FROM_PC still manages to
648        correctly determine the breakpoints memory address and size
649        for these targets. */
650     bp_addr = b->address;
651     bp_size = 0;
652     if (BREAKPOINT_FROM_PC (&bp_addr, &bp_size) == NULL)
653       continue;
654     if (bp_size == 0)
655       /* bp isn't valid */
656       continue;
657     if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
658       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we
659          are reading.  */
660       continue;
661     if (bp_addr >= memaddr + len)
662       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
663          reading. */
664       continue;
665     /* Copy the breakpoint from the shadow contents, and recurse for
666        the things before and after.  */
667     {
668       /* Offset within shadow_contents.  */
669       int bptoffset = 0;
670
671       if (bp_addr < memaddr)
672         {
673           /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
674           bp_size -= memaddr - bp_addr;
675           bptoffset = memaddr - bp_addr;
676           bp_addr = memaddr;
677         }
678
679       if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
680         {
681           /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
682           bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
683         }
684
685       memcpy (myaddr + bp_addr - memaddr,
686               b->shadow_contents + bptoffset, bp_size);
687
688       if (bp_addr > memaddr)
689         {
690           /* Copy the section of memory before the breakpoint.  */
691           status = read_memory_nobpt (memaddr, myaddr, bp_addr - memaddr);
692           if (status != 0)
693             return status;
694         }
695
696       if (bp_addr + bp_size < memaddr + len)
697         {
698           /* Copy the section of memory after the breakpoint.  */
699           status = read_memory_nobpt
700             (bp_addr + bp_size,
701              myaddr + bp_addr + bp_size - memaddr,
702              memaddr + len - (bp_addr + bp_size));
703           if (status != 0)
704             return status;
705         }
706       return 0;
707     }
708   }
709   /* Nothing overlaps.  Just call read_memory_noerr.  */
710   return target_read_memory (memaddr, myaddr, len);
711 }
712 \f
713
714 /* insert_breakpoints is used when starting or continuing the program.
715    remove_breakpoints is used when the program stops.
716    Both return zero if successful,
717    or an `errno' value if could not write the inferior.  */
718
719 int
720 insert_breakpoints (void)
721 {
722   register struct breakpoint *b, *temp;
723   int return_val = 0;   /* return success code. */
724   int val = 0;
725   int disabled_breaks = 0;
726
727   static char message1[] = "Error inserting catchpoint %d:\n";
728   static char message[sizeof (message1) + 30];
729
730
731   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
732   {
733     if (b->enable == permanent)
734       /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
735       continue;
736     else if (b->type != bp_watchpoint
737         && b->type != bp_hardware_watchpoint
738         && b->type != bp_read_watchpoint
739         && b->type != bp_access_watchpoint
740         && b->type != bp_catch_fork
741         && b->type != bp_catch_vfork
742         && b->type != bp_catch_exec
743         && b->type != bp_catch_throw
744         && b->type != bp_catch_catch
745         && b->enable != disabled
746         && b->enable != shlib_disabled
747         && b->enable != call_disabled
748         && !b->inserted
749         && !b->duplicate)
750       {
751         if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
752           val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
753         else
754           {
755             /* Check to see if breakpoint is in an overlay section;
756                if so, we should set the breakpoint at the LMA address.
757                Only if the section is currently mapped should we ALSO
758                set a break at the VMA address. */
759             if (overlay_debugging && b->section &&
760                 section_is_overlay (b->section))
761               {
762                 CORE_ADDR addr;
763
764                 addr = overlay_unmapped_address (b->address, b->section);
765                 val = target_insert_breakpoint (addr, b->shadow_contents);
766                 /* This would be the time to check val, to see if the
767                    breakpoint write to the load address succeeded.  
768                    However, this might be an ordinary occurrance, eg. if 
769                    the unmapped overlay is in ROM.  */
770                 val = 0;        /* in case unmapped address failed */
771                 if (section_is_mapped (b->section))
772                   val = target_insert_breakpoint (b->address,
773                                                   b->shadow_contents);
774               }
775             else                /* ordinary (non-overlay) address */
776               val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
777           }
778         if (val)
779           {
780             /* Can't set the breakpoint.  */
781 #if defined (DISABLE_UNSETTABLE_BREAK)
782             if (DISABLE_UNSETTABLE_BREAK (b->address))
783               {
784                 /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs. */
785                 val = 0;
786                 b->enable = shlib_disabled;
787                 if (!disabled_breaks)
788                   {
789                     target_terminal_ours_for_output ();
790                     warning ("Cannot insert breakpoint %d:", b->number);
791                     warning ("Temporarily disabling shared library breakpoints:");
792                   }
793                 disabled_breaks = 1;
794                 warning ("breakpoint #%d ", b->number);
795               }
796             else
797 #endif
798               {
799                 target_terminal_ours_for_output ();
800                 warning ("Cannot insert breakpoint %d:", b->number);
801 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
802                 warning ("The same program may be running in another process.");
803 #endif
804                 memory_error (val, b->address);    /* which bombs us out */
805               }
806           }
807         else
808           b->inserted = 1;
809
810         if (val)
811           return_val = val;     /* remember failure */
812       }
813     else if (ep_is_exception_catchpoint (b)
814              && b->enable != disabled
815              && b->enable != shlib_disabled
816              && b->enable != call_disabled
817              && !b->inserted
818              && !b->duplicate)
819
820       {
821         /* If we get here, we must have a callback mechanism for exception
822            events -- with g++ style embedded label support, we insert
823            ordinary breakpoints and not catchpoints. */
824         /* Format possible error message */
825         sprintf (message, message1, b->number);
826
827         val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
828         if (val)
829           {
830             /* Couldn't set breakpoint for some reason */
831             target_terminal_ours_for_output ();
832             warning ("Cannot insert catchpoint %d; disabling it.",
833                      b->number);
834             b->enable = disabled;
835           }
836         else
837           {
838             /* Bp set, now make sure callbacks are enabled */
839             int val;
840             args_for_catchpoint_enable args;
841             args.kind = b->type == bp_catch_catch ? 
842               EX_EVENT_CATCH : EX_EVENT_THROW;
843             args.enable = 1;
844             val = catch_errors (cover_target_enable_exception_callback,
845                                 &args,
846                                 message, RETURN_MASK_ALL);
847             if (val != 0 && val != -1)
848               {
849                 b->inserted = 1;
850               }
851             /* Check if something went wrong; val == 0 can be ignored */
852             if (val == -1)
853               {
854                 /* something went wrong */
855                 target_terminal_ours_for_output ();
856                 warning ("Cannot insert catchpoint %d; disabling it.",
857                          b->number);
858                 b->enable = disabled;
859               }
860           }
861
862         if (val)
863           return_val = val;     /* remember failure */
864       }
865
866     else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
867               b->type == bp_read_watchpoint ||
868               b->type == bp_access_watchpoint)
869              && b->enable == enabled
870              && b->disposition != del_at_next_stop
871              && !b->inserted
872              && !b->duplicate)
873       {
874         struct frame_info *saved_frame;
875         int saved_level, within_current_scope;
876         value_ptr mark = value_mark ();
877         value_ptr v;
878
879         /* Save the current frame and level so we can restore it after
880            evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
881         saved_frame = selected_frame;
882         saved_level = selected_frame_level;
883
884         /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
885         if (b->exp_valid_block == NULL)
886           within_current_scope = 1;
887         else
888           {
889             struct frame_info *fi;
890
891             /* There might be no current frame at this moment if we are
892                resuming from a step over a breakpoint.
893                Set up current frame before trying to find the watchpoint
894                frame.  */
895             get_current_frame ();
896             fi = find_frame_addr_in_frame_chain (b->watchpoint_frame);
897             within_current_scope = (fi != NULL);
898             if (within_current_scope)
899               select_frame (fi, -1);
900           }
901
902         if (within_current_scope)
903           {
904             /* Evaluate the expression and cut the chain of values
905                produced off from the value chain.
906
907                Make sure the value returned isn't lazy; we use
908                laziness to determine what memory GDB actually needed
909                in order to compute the value of the expression.  */
910             v = evaluate_expression (b->exp);
911             VALUE_CONTENTS(v);
912             value_release_to_mark (mark);
913
914             b->val_chain = v;
915             b->inserted = 1;
916
917             /* Look at each value on the value chain.  */
918             for (; v; v = v->next)
919               {
920                 /* If it's a memory location, and GDB actually needed
921                    its contents to evaluate the expression, then we
922                    must watch it.  */
923                 if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
924                     && ! VALUE_LAZY (v))
925                   {
926                     struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
927
928                     /* We only watch structs and arrays if user asked
929                        for it explicitly, never if they just happen to
930                        appear in the middle of some value chain.  */
931                     if (v == b->val_chain
932                         || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
933                             && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
934                       {
935                         CORE_ADDR addr;
936                         int len, type;
937
938                         addr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
939                         len = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
940                         type   = hw_write;
941                         if (b->type == bp_read_watchpoint)
942                           type = hw_read;
943                         else if (b->type == bp_access_watchpoint)
944                           type = hw_access;
945
946                         val = target_insert_watchpoint (addr, len, type);
947                         if (val == -1)
948                           {
949                             /* Don't exit the loop, try to insert
950                                every value on the value chain.  That's
951                                because we will be removing all the
952                                watches below, and removing a
953                                watchpoint we didn't insert could have
954                                adverse effects.  */
955                             b->inserted = 0;
956                           }
957                         val = 0;
958                       }
959                   }
960               }
961             /* Failure to insert a watchpoint on any memory value in the
962                value chain brings us here.  */
963             if (!b->inserted)
964               {
965                 remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
966                 warning ("Could not insert hardware watchpoint %d.",
967                          b->number);
968                 val = -1;
969               }               
970           }
971         else
972           {
973             printf_filtered ("Hardware watchpoint %d deleted ", b->number);
974             printf_filtered ("because the program has left the block \n");
975             printf_filtered ("in which its expression is valid.\n");
976             if (b->related_breakpoint)
977               b->related_breakpoint->disposition = del_at_next_stop;
978             b->disposition = del_at_next_stop;
979           }
980
981         /* Restore the frame and level.  */
982         if ((saved_frame != selected_frame) ||
983             (saved_level != selected_frame_level))
984           select_frame (saved_frame, saved_level);
985
986         if (val)
987           return_val = val;     /* remember failure */
988       }
989     else if ((b->type == bp_catch_fork
990               || b->type == bp_catch_vfork
991               || b->type == bp_catch_exec)
992              && b->enable == enabled
993              && !b->inserted
994              && !b->duplicate)
995       {
996         val = -1;
997         switch (b->type)
998           {
999           case bp_catch_fork:
1000             val = target_insert_fork_catchpoint (inferior_pid);
1001             break;
1002           case bp_catch_vfork:
1003             val = target_insert_vfork_catchpoint (inferior_pid);
1004             break;
1005           case bp_catch_exec:
1006             val = target_insert_exec_catchpoint (inferior_pid);
1007             break;
1008           default:
1009             warning ("Internal error, %s line %d.", __FILE__, __LINE__);
1010             break;
1011           }
1012         if (val < 0)
1013           {
1014             target_terminal_ours_for_output ();
1015             warning ("Cannot insert catchpoint %d.", b->number);
1016           }
1017         else
1018           b->inserted = 1;
1019
1020         if (val)
1021           return_val = val;     /* remember failure */
1022       }
1023   }
1024
1025   return return_val;
1026 }
1027
1028
1029 int
1030 remove_breakpoints (void)
1031 {
1032   register struct breakpoint *b;
1033   int val;
1034
1035   ALL_BREAKPOINTS (b)
1036   {
1037     if (b->inserted)
1038       {
1039         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1040         if (val != 0)
1041           return val;
1042       }
1043   }
1044   return 0;
1045 }
1046
1047 int
1048 remove_hw_watchpoints (void)
1049 {
1050   register struct breakpoint *b;
1051   int val;
1052
1053   ALL_BREAKPOINTS (b)
1054   {
1055     if (b->inserted
1056         && (b->type == bp_hardware_watchpoint
1057             || b->type == bp_read_watchpoint
1058             || b->type == bp_access_watchpoint))
1059       {
1060         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1061         if (val != 0)
1062           return val;
1063       }
1064   }
1065   return 0;
1066 }
1067
1068 int
1069 reattach_breakpoints (int pid)
1070 {
1071   register struct breakpoint *b;
1072   int val;
1073   int saved_inferior_pid = inferior_pid;
1074
1075   /* FIXME: use a cleanup, to insure that inferior_pid gets replaced! */
1076   inferior_pid = pid;   /* Because remove_breakpoint will use this global. */
1077   ALL_BREAKPOINTS (b)
1078   {
1079     if (b->inserted)
1080       {
1081         remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1082         if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1083           val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1084         else
1085           val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1086         if (val != 0)
1087           {
1088             inferior_pid = saved_inferior_pid;
1089             return val;
1090           }
1091       }
1092   }
1093   inferior_pid = saved_inferior_pid;
1094   return 0;
1095 }
1096
1097 void
1098 update_breakpoints_after_exec (void)
1099 {
1100   struct breakpoint *b;
1101   struct breakpoint *temp;
1102
1103   /* Doing this first prevents the badness of having delete_breakpoint()
1104      write a breakpoint's current "shadow contents" to lift the bp.  That
1105      shadow is NOT valid after an exec()! */
1106   mark_breakpoints_out ();
1107
1108   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1109   {
1110     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec(). */
1111     if (b->type == bp_shlib_event)
1112       {
1113         delete_breakpoint (b);
1114         continue;
1115       }
1116
1117     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec().  */
1118     if (b->type == bp_thread_event)
1119       {
1120         delete_breakpoint (b);
1121         continue;
1122       }
1123
1124     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec(). */
1125     if (b->type == bp_step_resume)
1126       {
1127         delete_breakpoint (b);
1128         continue;
1129       }
1130
1131     /* Ditto the sigtramp handler breakpoints. */
1132     if (b->type == bp_through_sigtramp)
1133       {
1134         delete_breakpoint (b);
1135         continue;
1136       }
1137
1138     /* Ditto the exception-handling catchpoints. */
1139     if ((b->type == bp_catch_catch) || (b->type == bp_catch_throw))
1140       {
1141         delete_breakpoint (b);
1142         continue;
1143       }
1144
1145     /* Don't delete an exec catchpoint, because else the inferior
1146        won't stop when it ought!
1147
1148        Similarly, we probably ought to keep vfork catchpoints, 'cause
1149        on this target, we may not be able to stop when the vfork is
1150        seen, but only when the subsequent exec is seen.  (And because
1151        deleting fork catchpoints here but not vfork catchpoints will
1152        seem mysterious to users, keep those too.)
1153
1154        ??rehrauer: Let's hope that merely clearing out this catchpoint's
1155        target address field, if any, is sufficient to have it be reset
1156        automagically.  Certainly on HP-UX that's true. */
1157     if ((b->type == bp_catch_exec) ||
1158         (b->type == bp_catch_vfork) ||
1159         (b->type == bp_catch_fork))
1160       {
1161         b->address = (CORE_ADDR) NULL;
1162         continue;
1163       }
1164
1165     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
1166        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
1167        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
1168        carries them to the call-site of the current callee, by setting
1169        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
1170        will carry them entirely through the vfork & exec.
1171
1172        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
1173        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
1174        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
1175        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
1176        here, that its storage will get reused by the time finish_command
1177        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
1178        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
1179
1180        In the absense of a general solution for the "how do we know
1181        it's safe to delete something others may have handles to?"
1182        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
1183        let finish_command delete it.
1184
1185        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
1186        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
1187        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
1188        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
1189        solib breakpoints.)  */
1190
1191     if (b->type == bp_finish)
1192       {
1193         continue;
1194       }
1195
1196     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
1197        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
1198        a.out. */
1199     if (b->addr_string == NULL)
1200       {
1201         delete_breakpoint (b);
1202         continue;
1203       }
1204
1205     /* If this breakpoint has survived the above battery of checks, then
1206        it must have a symbolic address.  Be sure that it gets reevaluated
1207        to a target address, rather than reusing the old evaluation.  */
1208     b->address = (CORE_ADDR) NULL;
1209   }
1210 }
1211
1212 int
1213 detach_breakpoints (int pid)
1214 {
1215   register struct breakpoint *b;
1216   int val;
1217   int saved_inferior_pid = inferior_pid;
1218
1219   if (pid == inferior_pid)
1220     error ("Cannot detach breakpoints of inferior_pid");
1221
1222   /* FIXME: use a cleanup, to insure that inferior_pid gets replaced! */
1223   inferior_pid = pid;   /* Because remove_breakpoint will use this global. */
1224   ALL_BREAKPOINTS (b)
1225   {
1226     if (b->inserted)
1227       {
1228         val = remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1229         if (val != 0)
1230           {
1231             inferior_pid = saved_inferior_pid;
1232             return val;
1233           }
1234       }
1235   }
1236   inferior_pid = saved_inferior_pid;
1237   return 0;
1238 }
1239
1240 static int
1241 remove_breakpoint (struct breakpoint *b, insertion_state_t is)
1242 {
1243   int val;
1244
1245   if (b->enable == permanent)
1246     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
1247     return 0;
1248
1249   if (b->type == bp_none)
1250     warning ("attempted to remove apparently deleted breakpoint #%d?", 
1251              b->number);
1252
1253   if (b->type != bp_watchpoint
1254       && b->type != bp_hardware_watchpoint
1255       && b->type != bp_read_watchpoint
1256       && b->type != bp_access_watchpoint
1257       && b->type != bp_catch_fork
1258       && b->type != bp_catch_vfork
1259       && b->type != bp_catch_exec
1260       && b->type != bp_catch_catch
1261       && b->type != bp_catch_throw)
1262     {
1263       if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1264         val = target_remove_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1265       else
1266         {
1267           /* Check to see if breakpoint is in an overlay section;
1268              if so, we should remove the breakpoint at the LMA address.
1269              If that is not equal to the raw address, then we should 
1270              presumably remove the breakpoint there as well.  */
1271           if (overlay_debugging && b->section &&
1272               section_is_overlay (b->section))
1273             {
1274               CORE_ADDR addr;
1275
1276               addr = overlay_unmapped_address (b->address, b->section);
1277               val = target_remove_breakpoint (addr, b->shadow_contents);
1278               /* This would be the time to check val, to see if the
1279                  shadow breakpoint write to the load address succeeded.  
1280                  However, this might be an ordinary occurrance, eg. if 
1281                  the unmapped overlay is in ROM.  */
1282               val = 0;          /* in case unmapped address failed */
1283               if (section_is_mapped (b->section))
1284                 val = target_remove_breakpoint (b->address,
1285                                                 b->shadow_contents);
1286             }
1287           else                  /* ordinary (non-overlay) address */
1288             val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1289         }
1290       if (val)
1291         return val;
1292       b->inserted = (is == mark_inserted);
1293     }
1294   else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
1295             b->type == bp_read_watchpoint ||
1296             b->type == bp_access_watchpoint)
1297            && b->enable == enabled
1298            && !b->duplicate)
1299     {
1300       value_ptr v, n;
1301
1302       b->inserted = (is == mark_inserted);
1303       /* Walk down the saved value chain.  */
1304       for (v = b->val_chain; v; v = v->next)
1305         {
1306           /* For each memory reference remove the watchpoint
1307              at that address.  */
1308           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1309               && ! VALUE_LAZY (v))
1310             {
1311               struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
1312
1313               if (v == b->val_chain
1314                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1315                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1316                 {
1317                   CORE_ADDR addr;
1318                   int len, type;
1319
1320                   addr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
1321                   len = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
1322                   type   = hw_write;
1323                   if (b->type == bp_read_watchpoint)
1324                     type = hw_read;
1325                   else if (b->type == bp_access_watchpoint)
1326                     type = hw_access;
1327
1328                   val = target_remove_watchpoint (addr, len, type);
1329                   if (val == -1)
1330                     b->inserted = 1;
1331                   val = 0;
1332                 }
1333             }
1334         }
1335       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
1336       if ((is == mark_uninserted) && (b->inserted))
1337         warning ("Could not remove hardware watchpoint %d.",
1338                  b->number);
1339
1340       /* Free the saved value chain.  We will construct a new one
1341          the next time the watchpoint is inserted.  */
1342       for (v = b->val_chain; v; v = n)
1343         {
1344           n = v->next;
1345           value_free (v);
1346         }
1347       b->val_chain = NULL;
1348     }
1349   else if ((b->type == bp_catch_fork ||
1350             b->type == bp_catch_vfork ||
1351             b->type == bp_catch_exec)
1352            && b->enable == enabled
1353            && !b->duplicate)
1354     {
1355       val = -1;
1356       switch (b->type)
1357         {
1358         case bp_catch_fork:
1359           val = target_remove_fork_catchpoint (inferior_pid);
1360           break;
1361         case bp_catch_vfork:
1362           val = target_remove_vfork_catchpoint (inferior_pid);
1363           break;
1364         case bp_catch_exec:
1365           val = target_remove_exec_catchpoint (inferior_pid);
1366           break;
1367         default:
1368           warning ("Internal error, %s line %d.", __FILE__, __LINE__);
1369           break;
1370         }
1371       if (val)
1372         return val;
1373       b->inserted = (is == mark_inserted);
1374     }
1375   else if ((b->type == bp_catch_catch ||
1376             b->type == bp_catch_throw)
1377            && b->enable == enabled
1378            && !b->duplicate)
1379     {
1380
1381       val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1382       if (val)
1383         return val;
1384       b->inserted = (is == mark_inserted);
1385     }
1386   else if (ep_is_exception_catchpoint (b)
1387            && b->inserted       /* sometimes previous insert doesn't happen */
1388            && b->enable == enabled
1389            && !b->duplicate)
1390     {
1391
1392       val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1393       if (val)
1394         return val;
1395
1396       b->inserted = (is == mark_inserted);
1397     }
1398
1399   return 0;
1400 }
1401
1402 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
1403
1404 void
1405 mark_breakpoints_out (void)
1406 {
1407   register struct breakpoint *b;
1408
1409   ALL_BREAKPOINTS (b)
1410     b->inserted = 0;
1411 }
1412
1413 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
1414    breakpoints which should go away between runs of the program.
1415
1416    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
1417    between runs.
1418
1419    Note: this function gets called at the end of a run (by
1420    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
1421    init_wait_for_inferior). */
1422
1423
1424
1425 void
1426 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
1427 {
1428   register struct breakpoint *b, *temp;
1429   static int warning_needed = 0;
1430
1431   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1432   {
1433     b->inserted = 0;
1434
1435     switch (b->type)
1436       {
1437       case bp_call_dummy:
1438       case bp_watchpoint_scope:
1439
1440         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
1441            cause problems when the inferior is rerun, so we better
1442            get rid of it. 
1443
1444            Also get rid of scope breakpoints.  */
1445         delete_breakpoint (b);
1446         break;
1447
1448       case bp_watchpoint:
1449       case bp_hardware_watchpoint:
1450       case bp_read_watchpoint:
1451       case bp_access_watchpoint:
1452
1453         /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
1454         if (b->exp_valid_block != NULL)
1455           delete_breakpoint (b);
1456         break;
1457       default:
1458         /* Likewise for exception catchpoints in dynamic-linked
1459            executables where required */
1460         if (ep_is_exception_catchpoint (b) &&
1461             exception_catchpoints_are_fragile)
1462           {
1463             warning_needed = 1;
1464             delete_breakpoint (b);
1465           }
1466         break;
1467       }
1468   }
1469
1470   if (exception_catchpoints_are_fragile)
1471     exception_support_initialized = 0;
1472
1473   /* Don't issue the warning unless it's really needed... */
1474   if (warning_needed && (context != inf_exited))
1475     {
1476       warning ("Exception catchpoints from last run were deleted.");
1477       warning ("You must reinsert them explicitly.");
1478       warning_needed = 0;
1479     }
1480 }
1481
1482 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
1483    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
1484    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
1485    permanent breakpoint.
1486    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
1487      actually single step once before calling insert_breakpoints.
1488    - When continuing from a localion with a permanent breakpoint, we
1489      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
1490      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
1491
1492 enum breakpoint_here
1493 breakpoint_here_p (CORE_ADDR pc)
1494 {
1495   register struct breakpoint *b;
1496   int any_breakpoint_here = 0;
1497
1498   ALL_BREAKPOINTS (b)
1499     if ((b->enable == enabled
1500          || b->enable == permanent)
1501         && b->address == pc)    /* bp is enabled and matches pc */
1502       {
1503         if (overlay_debugging &&
1504             section_is_overlay (b->section) &&
1505             !section_is_mapped (b->section))
1506           continue;             /* unmapped overlay -- can't be a match */
1507         else if (b->enable == permanent)
1508           return permanent_breakpoint_here;
1509         else
1510           any_breakpoint_here = 1;
1511       }
1512
1513   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : 0;
1514 }
1515
1516
1517 /* breakpoint_inserted_here_p (PC) is just like breakpoint_here_p(),
1518    but it only returns true if there is actually a breakpoint inserted
1519    at PC.  */
1520
1521 int
1522 breakpoint_inserted_here_p (CORE_ADDR pc)
1523 {
1524   register struct breakpoint *b;
1525
1526   ALL_BREAKPOINTS (b)
1527     if (b->inserted
1528         && b->address == pc)    /* bp is inserted and matches pc */
1529     {
1530       if (overlay_debugging &&
1531           section_is_overlay (b->section) &&
1532           !section_is_mapped (b->section))
1533         continue;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
1534       else
1535         return 1;
1536     }
1537
1538   return 0;
1539 }
1540
1541 /* Return nonzero if FRAME is a dummy frame.  We can't use
1542    PC_IN_CALL_DUMMY because figuring out the saved SP would take too
1543    much time, at least using get_saved_register on the 68k.  This
1544    means that for this function to work right a port must use the
1545    bp_call_dummy breakpoint.  */
1546
1547 int
1548 frame_in_dummy (struct frame_info *frame)
1549 {
1550   struct breakpoint *b;
1551
1552   if (!CALL_DUMMY_P)
1553     return 0;
1554
1555   if (USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES)
1556     return generic_pc_in_call_dummy (frame->pc, frame->frame, frame->frame);
1557
1558   ALL_BREAKPOINTS (b)
1559   {
1560     if (b->type == bp_call_dummy
1561         && b->frame == frame->frame
1562     /* We need to check the PC as well as the frame on the sparc,
1563        for signals.exp in the testsuite.  */
1564         && (frame->pc
1565             >= (b->address
1566               - SIZEOF_CALL_DUMMY_WORDS / sizeof (LONGEST) * REGISTER_SIZE))
1567         && frame->pc <= b->address)
1568       return 1;
1569   }
1570   return 0;
1571 }
1572
1573 /* breakpoint_thread_match (PC, PID) returns true if the breakpoint at
1574    PC is valid for process/thread PID.  */
1575
1576 int
1577 breakpoint_thread_match (CORE_ADDR pc, int pid)
1578 {
1579   struct breakpoint *b;
1580   int thread;
1581
1582   thread = pid_to_thread_id (pid);
1583
1584   ALL_BREAKPOINTS (b)
1585     if (b->enable != disabled
1586         && b->enable != shlib_disabled
1587         && b->enable != call_disabled
1588         && b->address == pc
1589         && (b->thread == -1 || b->thread == thread))
1590     {
1591       if (overlay_debugging &&
1592           section_is_overlay (b->section) &&
1593           !section_is_mapped (b->section))
1594         continue;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
1595       else
1596         return 1;
1597     }
1598
1599   return 0;
1600 }
1601 \f
1602
1603 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
1604    in breakpoint.h.  */
1605
1606 int
1607 ep_is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1608 {
1609   return
1610     (ep->type == bp_catch_load)
1611     || (ep->type == bp_catch_unload)
1612     || (ep->type == bp_catch_fork)
1613     || (ep->type == bp_catch_vfork)
1614     || (ep->type == bp_catch_exec)
1615     || (ep->type == bp_catch_catch)
1616     || (ep->type == bp_catch_throw)
1617
1618
1619   /* ??rehrauer: Add more kinds here, as are implemented... */
1620     ;
1621 }
1622
1623 int
1624 ep_is_shlib_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1625 {
1626   return
1627     (ep->type == bp_catch_load)
1628     || (ep->type == bp_catch_unload)
1629     ;
1630 }
1631
1632 int
1633 ep_is_exception_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1634 {
1635   return
1636     (ep->type == bp_catch_catch)
1637     || (ep->type == bp_catch_throw)
1638     ;
1639 }
1640
1641 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
1642    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
1643
1644 void
1645 bpstat_clear (bpstat *bsp)
1646 {
1647   bpstat p;
1648   bpstat q;
1649
1650   if (bsp == 0)
1651     return;
1652   p = *bsp;
1653   while (p != NULL)
1654     {
1655       q = p->next;
1656       if (p->old_val != NULL)
1657         value_free (p->old_val);
1658       xfree (p);
1659       p = q;
1660     }
1661   *bsp = NULL;
1662 }
1663
1664 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
1665    is part of the bpstat is copied as well.  */
1666
1667 bpstat
1668 bpstat_copy (bpstat bs)
1669 {
1670   bpstat p = NULL;
1671   bpstat tmp;
1672   bpstat retval = NULL;
1673
1674   if (bs == NULL)
1675     return bs;
1676
1677   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1678     {
1679       tmp = (bpstat) xmalloc (sizeof (*tmp));
1680       memcpy (tmp, bs, sizeof (*tmp));
1681       if (p == NULL)
1682         /* This is the first thing in the chain.  */
1683         retval = tmp;
1684       else
1685         p->next = tmp;
1686       p = tmp;
1687     }
1688   p->next = NULL;
1689   return retval;
1690 }
1691
1692 /* Find the bpstat associated with this breakpoint */
1693
1694 bpstat
1695 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
1696 {
1697   if (bsp == NULL)
1698     return NULL;
1699
1700   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
1701     {
1702       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
1703         return bsp;
1704     }
1705   return NULL;
1706 }
1707
1708 /* Find a step_resume breakpoint associated with this bpstat.
1709    (If there are multiple step_resume bp's on the list, this function
1710    will arbitrarily pick one.)
1711
1712    It is an error to use this function if BPSTAT doesn't contain a
1713    step_resume breakpoint.
1714
1715    See wait_for_inferior's use of this function.  */
1716 struct breakpoint *
1717 bpstat_find_step_resume_breakpoint (bpstat bsp)
1718 {
1719   if (bsp == NULL)
1720     error ("Internal error (bpstat_find_step_resume_breakpoint)");
1721
1722   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
1723     {
1724       if ((bsp->breakpoint_at != NULL) &&
1725           (bsp->breakpoint_at->type == bp_step_resume))
1726         return bsp->breakpoint_at;
1727     }
1728
1729   error ("Internal error (no step_resume breakpoint found)");
1730 }
1731
1732
1733 /* Return the breakpoint number of the first breakpoint we are stopped
1734    at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the remaining
1735    breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be good for
1736    anything but further calls to bpstat_num).
1737    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.  */
1738
1739 int
1740 bpstat_num (bpstat *bsp)
1741 {
1742   struct breakpoint *b;
1743
1744   if ((*bsp) == NULL)
1745     return 0;                   /* No more breakpoint values */
1746   else
1747     {
1748       b = (*bsp)->breakpoint_at;
1749       *bsp = (*bsp)->next;
1750       if (b == NULL)
1751         return -1;              /* breakpoint that's been deleted since */
1752       else
1753         return b->number;       /* We have its number */
1754     }
1755 }
1756
1757 /* Modify BS so that the actions will not be performed.  */
1758
1759 void
1760 bpstat_clear_actions (bpstat bs)
1761 {
1762   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1763     {
1764       bs->commands = NULL;
1765       if (bs->old_val != NULL)
1766         {
1767           value_free (bs->old_val);
1768           bs->old_val = NULL;
1769         }
1770     }
1771 }
1772
1773 /* Stub for cleaning up our state if we error-out of a breakpoint command */
1774 /* ARGSUSED */
1775 static void
1776 cleanup_executing_breakpoints (PTR ignore)
1777 {
1778   executing_breakpoint_commands = 0;
1779 }
1780
1781 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at this
1782    location.  Any of these commands could cause the process to proceed
1783    beyond this point, etc.  We look out for such changes by checking
1784    the global "breakpoint_proceeded" after each command.  */
1785
1786 void
1787 bpstat_do_actions (bpstat *bsp)
1788 {
1789   bpstat bs;
1790   struct cleanup *old_chain;
1791   struct command_line *cmd;
1792
1793   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
1794      in bs->commands.  */
1795   if (executing_breakpoint_commands)
1796     return;
1797
1798   executing_breakpoint_commands = 1;
1799   old_chain = make_cleanup (cleanup_executing_breakpoints, 0);
1800
1801 top:
1802   /* Note that (as of this writing), our callers all appear to
1803      be passing us the address of global stop_bpstat.  And, if
1804      our calls to execute_control_command cause the inferior to
1805      proceed, that global (and hence, *bsp) will change.
1806
1807      We must be careful to not touch *bsp unless the inferior
1808      has not proceeded. */
1809
1810   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's. */
1811   bs = *bsp;
1812
1813   breakpoint_proceeded = 0;
1814   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1815     {
1816       cmd = bs->commands;
1817       while (cmd != NULL)
1818         {
1819           execute_control_command (cmd);
1820
1821           if (breakpoint_proceeded)
1822             break;
1823           else
1824             cmd = cmd->next;
1825         }
1826       if (breakpoint_proceeded)
1827         /* The inferior is proceeded by the command; bomb out now.
1828            The bpstat chain has been blown away by wait_for_inferior.
1829            But since execution has stopped again, there is a new bpstat
1830            to look at, so start over.  */
1831         goto top;
1832       else
1833         bs->commands = NULL;
1834     }
1835
1836   executing_breakpoint_commands = 0;
1837   discard_cleanups (old_chain);
1838 }
1839
1840 /* This is the normal print function for a bpstat.  In the future,
1841    much of this logic could (should?) be moved to bpstat_stop_status,
1842    by having it set different print_it values.
1843
1844    Current scheme: When we stop, bpstat_print() is called.  It loops
1845    through the bpstat list of things causing this stop, calling the
1846    print_bp_stop_message function on each one. The behavior of the
1847    print_bp_stop_message function depends on the print_it field of
1848    bpstat. If such field so indicates, call this function here.
1849
1850    Return values from this routine (ultimately used by bpstat_print()
1851    and normal_stop() to decide what to do): 
1852    PRINT_NOTHING: Means we already printed all we needed to print,
1853    don't print anything else.
1854    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, and we do *not* desire
1855    that something to be followed by a location.
1856    PRINT_SCR_AND_LOC: Means we printed something, and we *do* desire
1857    that something to be followed by a location.
1858    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing or we need to do some more
1859    analysis.  */
1860
1861 static enum print_stop_action
1862 print_it_typical (bpstat bs)
1863 {
1864 #ifdef UI_OUT
1865   struct cleanup *old_chain;
1866   struct ui_stream *stb;
1867   stb = ui_out_stream_new (uiout);
1868   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
1869 #endif /* UI_OUT */
1870   /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
1871      which has since been deleted.  */
1872   if (bs->breakpoint_at == NULL)
1873     return PRINT_UNKNOWN;
1874
1875   switch (bs->breakpoint_at->type)
1876     {
1877     case bp_breakpoint:
1878     case bp_hardware_breakpoint:
1879 #ifdef UI_OUT
1880       annotate_breakpoint (bs->breakpoint_at->number);
1881       ui_out_text (uiout, "\nBreakpoint ");
1882       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
1883         ui_out_field_string (uiout, "reason", "breakpoint-hit");
1884       ui_out_field_int (uiout, "bkptno", bs->breakpoint_at->number);
1885       ui_out_text (uiout, ", ");
1886       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1887 #else
1888       /* I think the user probably only wants to see one breakpoint
1889          number, not all of them.  */
1890       annotate_breakpoint (bs->breakpoint_at->number);
1891       printf_filtered ("\nBreakpoint %d, ", bs->breakpoint_at->number);
1892       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1893 #endif
1894       break;
1895
1896     case bp_shlib_event:
1897       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
1898          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
1899          to shlib event" message.) */
1900       printf_filtered ("Stopped due to shared library event\n");
1901       return PRINT_NOTHING;
1902       break;
1903
1904     case bp_thread_event:
1905       /* Not sure how we will get here. 
1906          GDB should not stop for these breakpoints.  */
1907       printf_filtered ("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n");
1908       return PRINT_NOTHING;
1909       break;
1910
1911     case bp_catch_load:
1912       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1913       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
1914       printf_filtered ("loaded");
1915       printf_filtered (" %s), ", bs->breakpoint_at->triggered_dll_pathname);
1916       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1917       break;
1918
1919     case bp_catch_unload:
1920       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1921       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
1922       printf_filtered ("unloaded");
1923       printf_filtered (" %s), ", bs->breakpoint_at->triggered_dll_pathname);
1924       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1925       break;
1926
1927     case bp_catch_fork:
1928       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1929       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
1930       printf_filtered ("forked");
1931       printf_filtered (" process %d), ", 
1932                        bs->breakpoint_at->forked_inferior_pid);
1933       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1934       break;
1935
1936     case bp_catch_vfork:
1937       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1938       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
1939       printf_filtered ("vforked");
1940       printf_filtered (" process %d), ", 
1941                        bs->breakpoint_at->forked_inferior_pid);
1942       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1943       break;
1944
1945     case bp_catch_exec:
1946       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1947       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exec'd %s), ",
1948                        bs->breakpoint_at->number,
1949                        bs->breakpoint_at->exec_pathname);
1950       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1951       break;
1952
1953     case bp_catch_catch:
1954       if (current_exception_event && 
1955           (CURRENT_EXCEPTION_KIND == EX_EVENT_CATCH))
1956         {
1957           annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1958           printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exception caught), ", 
1959                            bs->breakpoint_at->number);
1960           printf_filtered ("throw location ");
1961           if (CURRENT_EXCEPTION_THROW_PC && CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE)
1962             printf_filtered ("%s:%d",
1963                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_FILE,
1964                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE);
1965           else
1966             printf_filtered ("unknown");
1967
1968           printf_filtered (", catch location ");
1969           if (CURRENT_EXCEPTION_CATCH_PC && CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE)
1970             printf_filtered ("%s:%d",
1971                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_FILE,
1972                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE);
1973           else
1974             printf_filtered ("unknown");
1975
1976           printf_filtered ("\n");
1977           /* don't bother to print location frame info */
1978           return PRINT_SRC_ONLY;
1979         }
1980       else
1981         {
1982           /* really throw, some other bpstat will handle it */
1983           return PRINT_UNKNOWN; 
1984         }
1985       break;
1986
1987     case bp_catch_throw:
1988       if (current_exception_event && 
1989           (CURRENT_EXCEPTION_KIND == EX_EVENT_THROW))
1990         {
1991           annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1992           printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exception thrown), ",
1993                            bs->breakpoint_at->number);
1994           printf_filtered ("throw location ");
1995           if (CURRENT_EXCEPTION_THROW_PC && CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE)
1996             printf_filtered ("%s:%d",
1997                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_FILE,
1998                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE);
1999           else
2000             printf_filtered ("unknown");
2001
2002           printf_filtered (", catch location ");
2003           if (CURRENT_EXCEPTION_CATCH_PC && CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE)
2004             printf_filtered ("%s:%d",
2005                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_FILE,
2006                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE);
2007           else
2008             printf_filtered ("unknown");
2009
2010           printf_filtered ("\n");
2011           /* don't bother to print location frame info */
2012           return PRINT_SRC_ONLY; 
2013         }
2014       else
2015         {
2016           /* really catch, some other bpstat will handle it */
2017           return PRINT_UNKNOWN; 
2018         }
2019       break;
2020
2021     case bp_watchpoint:
2022     case bp_hardware_watchpoint:
2023       if (bs->old_val != NULL)
2024         {
2025           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2026 #ifdef UI_OUT
2027           if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2028             ui_out_field_string (uiout, "reason", "watchpoint-trigger");
2029           mention (bs->breakpoint_at);
2030           ui_out_list_begin (uiout, "value");
2031           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2032           value_print (bs->old_val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2033           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2034           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2035           value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2036           ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2037           ui_out_list_end (uiout);
2038           ui_out_text (uiout, "\n");
2039 #else
2040           mention (bs->breakpoint_at);
2041           printf_filtered ("\nOld value = ");
2042           value_print (bs->old_val, gdb_stdout, 0, Val_pretty_default);
2043           printf_filtered ("\nNew value = ");
2044           value_print (bs->breakpoint_at->val, gdb_stdout, 0,
2045                        Val_pretty_default);
2046           printf_filtered ("\n");
2047 #endif
2048           value_free (bs->old_val);
2049           bs->old_val = NULL;
2050         }
2051       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
2052       return PRINT_UNKNOWN;
2053       break;
2054
2055     case bp_read_watchpoint:
2056 #ifdef UI_OUT
2057       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2058         ui_out_field_string (uiout, "reason", "read-watchpoint-trigger");
2059       mention (bs->breakpoint_at);
2060       ui_out_list_begin (uiout, "value");
2061       ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2062       value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2063       ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
2064       ui_out_list_end (uiout);
2065       ui_out_text (uiout, "\n");
2066 #else
2067       mention (bs->breakpoint_at);
2068       printf_filtered ("\nValue = ");
2069       value_print (bs->breakpoint_at->val, gdb_stdout, 0,
2070                    Val_pretty_default);
2071       printf_filtered ("\n");
2072 #endif
2073       return PRINT_UNKNOWN;
2074       break;
2075
2076     case bp_access_watchpoint:
2077 #ifdef UI_OUT
2078       if (bs->old_val != NULL)     
2079         {
2080           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2081           if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2082             ui_out_field_string (uiout, "reason", "access-watchpoint-trigger");
2083           mention (bs->breakpoint_at);
2084           ui_out_list_begin (uiout, "value");
2085           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2086           value_print (bs->old_val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2087           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2088           value_free (bs->old_val);
2089           bs->old_val = NULL;
2090           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2091         }
2092       else 
2093         {
2094           mention (bs->breakpoint_at);
2095           if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2096             ui_out_list_begin (uiout, "value");
2097           ui_out_field_string (uiout, "reason", "access-watchpoint-trigger");
2098           ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2099         }
2100       value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0,Val_pretty_default);
2101       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2102       ui_out_list_end (uiout);
2103       ui_out_text (uiout, "\n");
2104 #else
2105       if (bs->old_val != NULL)     
2106         {
2107           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2108           mention (bs->breakpoint_at);
2109           printf_filtered ("\nOld value = ");
2110           value_print (bs->old_val, gdb_stdout, 0, Val_pretty_default);
2111           value_free (bs->old_val);
2112           bs->old_val = NULL;
2113           printf_filtered ("\nNew value = ");
2114         }
2115       else 
2116         {
2117           mention (bs->breakpoint_at);
2118           printf_filtered ("\nValue = ");
2119         }
2120       value_print (bs->breakpoint_at->val, gdb_stdout, 0,
2121                    Val_pretty_default);
2122       printf_filtered ("\n");
2123 #endif
2124       return PRINT_UNKNOWN;
2125       break;
2126
2127     /* Fall through, we don't deal with these types of breakpoints
2128        here. */
2129
2130     case bp_finish:
2131 #ifdef UI_OUT
2132       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2133         ui_out_field_string (uiout, "reason", "function-finished");
2134 #endif
2135       return PRINT_UNKNOWN;
2136       break;
2137
2138     case bp_until:
2139 #ifdef UI_OUT
2140       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2141         ui_out_field_string (uiout, "reason", "location-reached");
2142 #endif
2143       return PRINT_UNKNOWN;
2144       break;
2145
2146     case bp_none:
2147     case bp_longjmp:
2148     case bp_longjmp_resume:
2149     case bp_step_resume:
2150     case bp_through_sigtramp:
2151     case bp_watchpoint_scope:
2152     case bp_call_dummy:
2153     default:
2154       return PRINT_UNKNOWN;
2155     }
2156 }
2157
2158 /* Generic routine for printing messages indicating why we
2159    stopped. The behavior of this function depends on the value
2160    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
2161    may decide not to print anything here and delegate the task to
2162    normal_stop(). */
2163
2164 static enum print_stop_action
2165 print_bp_stop_message (bpstat bs)
2166 {
2167   switch (bs->print_it)
2168     {
2169     case print_it_noop:
2170       /* Nothing should be printed for this bpstat entry. */
2171       return PRINT_UNKNOWN;
2172       break;
2173
2174     case print_it_done:
2175       /* We still want to print the frame, but we already printed the
2176          relevant messages. */
2177       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2178       break;
2179
2180     case print_it_normal:
2181       /* Normal case, we handle everything in print_it_typical. */
2182       return print_it_typical (bs);
2183       break;
2184     default:
2185       internal_error (__FILE__, __LINE__,
2186                       "print_bp_stop_message: unrecognized enum value");
2187       break;
2188     }
2189 }
2190
2191 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
2192    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
2193    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  This
2194    routine calls the generic print routine for printing a message
2195    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
2196    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
2197    routine is one of:
2198
2199    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing
2200    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
2201    code to print the location. An example is 
2202    "Breakpoint 1, " which should be followed by
2203    the location.
2204    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
2205    to also print the location part of the message.
2206    An example is the catch/throw messages, which
2207    don't require a location appended to the end.  
2208    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
2209    further info to be printed.*/
2210
2211 enum print_stop_action
2212 bpstat_print (bpstat bs)
2213 {
2214   int val;
2215
2216   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
2217      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
2218      That probably could (should) be changed, provided care is taken
2219      with respect to bpstat_explains_signal).  */
2220   for (; bs; bs = bs->next)
2221     {
2222       val = print_bp_stop_message (bs);
2223       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
2224           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
2225           || val == PRINT_NOTHING)
2226         return val;
2227     }
2228
2229   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
2230      with and nothing was printed. */
2231   return PRINT_UNKNOWN;
2232 }
2233
2234 /* Evaluate the expression EXP and return 1 if value is zero.
2235    This is used inside a catch_errors to evaluate the breakpoint condition. 
2236    The argument is a "struct expression *" that has been cast to char * to 
2237    make it pass through catch_errors.  */
2238
2239 static int
2240 breakpoint_cond_eval (PTR exp)
2241 {
2242   value_ptr mark = value_mark ();
2243   int i = !value_true (evaluate_expression ((struct expression *) exp));
2244   value_free_to_mark (mark);
2245   return i;
2246 }
2247
2248 /* Allocate a new bpstat and chain it to the current one.  */
2249
2250 static bpstat
2251 bpstat_alloc (struct breakpoint *b, bpstat cbs /* Current "bs" value */ )
2252 {
2253   bpstat bs;
2254
2255   bs = (bpstat) xmalloc (sizeof (*bs));
2256   cbs->next = bs;
2257   bs->breakpoint_at = b;
2258   /* If the condition is false, etc., don't do the commands.  */
2259   bs->commands = NULL;
2260   bs->old_val = NULL;
2261   bs->print_it = print_it_normal;
2262   return bs;
2263 }
2264 \f
2265 /* Possible return values for watchpoint_check (this can't be an enum
2266    because of check_errors).  */
2267 /* The watchpoint has been deleted.  */
2268 #define WP_DELETED 1
2269 /* The value has changed.  */
2270 #define WP_VALUE_CHANGED 2
2271 /* The value has not changed.  */
2272 #define WP_VALUE_NOT_CHANGED 3
2273
2274 #define BP_TEMPFLAG 1
2275 #define BP_HARDWAREFLAG 2
2276
2277 /* Check watchpoint condition.  */
2278
2279 static int
2280 watchpoint_check (PTR p)
2281 {
2282   bpstat bs = (bpstat) p;
2283   struct breakpoint *b;
2284   struct frame_info *fr;
2285   int within_current_scope;
2286
2287   b = bs->breakpoint_at;
2288
2289   if (b->exp_valid_block == NULL)
2290     within_current_scope = 1;
2291   else
2292     {
2293       /* There is no current frame at this moment.  If we're going to have
2294          any chance of handling watchpoints on local variables, we'll need
2295          the frame chain (so we can determine if we're in scope).  */
2296       reinit_frame_cache ();
2297       fr = find_frame_addr_in_frame_chain (b->watchpoint_frame);
2298       within_current_scope = (fr != NULL);
2299       if (within_current_scope)
2300         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
2301            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
2302            the user.  */
2303         select_frame (fr, -1);
2304     }
2305
2306   if (within_current_scope)
2307     {
2308       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a
2309          *long* time before we return to the command level and
2310          call free_all_values.  We can't call free_all_values because
2311          we might be in the middle of evaluating a function call.  */
2312
2313       value_ptr mark = value_mark ();
2314       value_ptr new_val = evaluate_expression (bs->breakpoint_at->exp);
2315       if (!value_equal (b->val, new_val))
2316         {
2317           release_value (new_val);
2318           value_free_to_mark (mark);
2319           bs->old_val = b->val;
2320           b->val = new_val;
2321           /* We will stop here */
2322           return WP_VALUE_CHANGED;
2323         }
2324       else
2325         {
2326           /* Nothing changed, don't do anything.  */
2327           value_free_to_mark (mark);
2328           /* We won't stop here */
2329           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
2330         }
2331     }
2332   else
2333     {
2334       /* This seems like the only logical thing to do because
2335          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
2336          we reenter the block in which it is valid it contains
2337          garbage (in the case of a function, it may have two
2338          garbage values, one before and one after the prologue).
2339          So we can't even detect the first assignment to it and
2340          watch after that (since the garbage may or may not equal
2341          the first value assigned).  */
2342       /* We print all the stop information in print_it_typical(), but
2343          in this case, by the time we call print_it_typical() this bp
2344          will be deleted already. So we have no choice but print the
2345          information here. */
2346 #ifdef UI_OUT
2347       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2348         ui_out_field_string (uiout, "reason", "watchpoint-scope");
2349       ui_out_text (uiout, "\nWatchpoint ");
2350       ui_out_field_int (uiout, "wpnum", bs->breakpoint_at->number);
2351       ui_out_text (uiout, " deleted because the program has left the block in\n\
2352 which its expression is valid.\n");     
2353 #else
2354       printf_filtered ("\
2355 Watchpoint %d deleted because the program has left the block in\n\
2356 which its expression is valid.\n", bs->breakpoint_at->number);
2357 #endif 
2358
2359       if (b->related_breakpoint)
2360         b->related_breakpoint->disposition = del_at_next_stop;
2361       b->disposition = del_at_next_stop;
2362
2363       return WP_DELETED;
2364     }
2365 }
2366
2367 /* Get a bpstat associated with having just stopped at address *PC
2368    and frame address CORE_ADDRESS.  Update *PC to point at the
2369    breakpoint (if we hit a breakpoint).  NOT_A_BREAKPOINT is nonzero
2370    if this is known to not be a real breakpoint (it could still be a
2371    watchpoint, though).  */
2372
2373 /* Determine whether we stopped at a breakpoint, etc, or whether we
2374    don't understand this stop.  Result is a chain of bpstat's such that:
2375
2376    if we don't understand the stop, the result is a null pointer.
2377
2378    if we understand why we stopped, the result is not null.
2379
2380    Each element of the chain refers to a particular breakpoint or
2381    watchpoint at which we have stopped.  (We may have stopped for
2382    several reasons concurrently.)
2383
2384    Each element of the chain has valid next, breakpoint_at,
2385    commands, FIXME??? fields.  */
2386
2387 bpstat
2388 bpstat_stop_status (CORE_ADDR *pc, int not_a_breakpoint)
2389 {
2390   register struct breakpoint *b, *temp;
2391   CORE_ADDR bp_addr;
2392   /* True if we've hit a breakpoint (as opposed to a watchpoint).  */
2393   int real_breakpoint = 0;
2394   /* Root of the chain of bpstat's */
2395   struct bpstats root_bs[1];
2396   /* Pointer to the last thing in the chain currently.  */
2397   bpstat bs = root_bs;
2398   static char message1[] =
2399   "Error evaluating expression for watchpoint %d\n";
2400   char message[sizeof (message1) + 30 /* slop */ ];
2401
2402   /* Get the address where the breakpoint would have been.  */
2403   bp_addr = *pc - (not_a_breakpoint && !SOFTWARE_SINGLE_STEP_P ? 
2404                    0 : DECR_PC_AFTER_BREAK);
2405
2406   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
2407   {
2408     if (b->enable == disabled
2409         || b->enable == shlib_disabled
2410         || b->enable == call_disabled)
2411       continue;
2412
2413     if (b->type != bp_watchpoint
2414         && b->type != bp_hardware_watchpoint
2415         && b->type != bp_read_watchpoint
2416         && b->type != bp_access_watchpoint
2417         && b->type != bp_hardware_breakpoint
2418         && b->type != bp_catch_fork
2419         && b->type != bp_catch_vfork
2420         && b->type != bp_catch_exec
2421         && b->type != bp_catch_catch
2422         && b->type != bp_catch_throw)   /* a non-watchpoint bp */
2423       if (b->address != bp_addr ||      /* address doesn't match or */
2424           (overlay_debugging && /* overlay doesn't match */
2425            section_is_overlay (b->section) &&
2426            !section_is_mapped (b->section)))
2427         continue;
2428
2429     if (b->type == bp_hardware_breakpoint
2430         && b->address != (*pc - DECR_PC_AFTER_HW_BREAK))
2431       continue;
2432
2433     /* Is this a catchpoint of a load or unload?  If so, did we
2434        get a load or unload of the specified library?  If not,
2435        ignore it. */
2436     if ((b->type == bp_catch_load)
2437 #if defined(SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT)
2438         && (!SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT (inferior_pid)
2439             || ((b->dll_pathname != NULL)
2440                 && (strcmp (b->dll_pathname, 
2441                             SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (inferior_pid)) 
2442                     != 0)))
2443 #endif
2444       )
2445       continue;
2446
2447     if ((b->type == bp_catch_unload)
2448 #if defined(SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT)
2449         && (!SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT (inferior_pid)
2450             || ((b->dll_pathname != NULL)
2451                 && (strcmp (b->dll_pathname, 
2452                             SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (inferior_pid)) 
2453                     != 0)))
2454 #endif
2455       )
2456       continue;
2457
2458     if ((b->type == bp_catch_fork)
2459         && !target_has_forked (inferior_pid, &b->forked_inferior_pid))
2460       continue;
2461
2462     if ((b->type == bp_catch_vfork)
2463         && !target_has_vforked (inferior_pid, &b->forked_inferior_pid))
2464       continue;
2465
2466     if ((b->type == bp_catch_exec)
2467         && !target_has_execd (inferior_pid, &b->exec_pathname))
2468       continue;
2469
2470     if (ep_is_exception_catchpoint (b) &&
2471         !(current_exception_event = target_get_current_exception_event ()))
2472       continue;
2473
2474     /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address matches */
2475
2476     bs = bpstat_alloc (b, bs);  /* Alloc a bpstat to explain stop */
2477
2478     /* Watchpoints may change this, if not found to have triggered. */
2479     bs->stop = 1;
2480     bs->print = 1;
2481
2482     sprintf (message, message1, b->number);
2483     if (b->type == bp_watchpoint ||
2484         b->type == bp_hardware_watchpoint)
2485       {
2486         switch (catch_errors (watchpoint_check, bs, message, 
2487                               RETURN_MASK_ALL))
2488           {
2489           case WP_DELETED:
2490             /* We've already printed what needs to be printed.  */
2491             /* Actually this is superfluous, because by the time we
2492                call print_it_typical() the wp will be already deleted,
2493                and the function will return immediately. */
2494             bs->print_it = print_it_done;
2495             /* Stop.  */
2496             break;
2497           case WP_VALUE_CHANGED:
2498             /* Stop.  */
2499             ++(b->hit_count);
2500             break;
2501           case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2502             /* Don't stop.  */
2503             bs->print_it = print_it_noop;
2504             bs->stop = 0;
2505             continue;
2506           default:
2507             /* Can't happen.  */
2508             /* FALLTHROUGH */
2509           case 0:
2510             /* Error from catch_errors.  */
2511             printf_filtered ("Watchpoint %d deleted.\n", b->number);
2512             if (b->related_breakpoint)
2513               b->related_breakpoint->disposition = del_at_next_stop;
2514             b->disposition = del_at_next_stop;
2515             /* We've already printed what needs to be printed.  */
2516             bs->print_it = print_it_done;
2517
2518             /* Stop.  */
2519             break;
2520           }
2521       }
2522     else if (b->type == bp_read_watchpoint || 
2523              b->type == bp_access_watchpoint)
2524       {
2525         CORE_ADDR addr;
2526         value_ptr v;
2527         int found = 0;
2528
2529         addr = target_stopped_data_address ();
2530         if (addr == 0)
2531           continue;
2532         for (v = b->val_chain; v; v = v->next)
2533           {
2534             if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
2535                 && ! VALUE_LAZY (v))
2536               {
2537                 struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
2538
2539                 if (v == b->val_chain
2540                     || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
2541                         && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
2542                   {
2543                     CORE_ADDR vaddr;
2544
2545                     vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
2546                     /* Exact match not required.  Within range is
2547                        sufficient.  */
2548                     if (addr >= vaddr &&
2549                         addr < vaddr + TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v)))
2550                       found = 1;
2551                   }
2552               }
2553           }
2554         if (found)
2555           switch (catch_errors (watchpoint_check, bs, message,
2556                                 RETURN_MASK_ALL))
2557             {
2558             case WP_DELETED:
2559               /* We've already printed what needs to be printed.  */
2560               bs->print_it = print_it_done;
2561               /* Stop.  */
2562               break;
2563             case WP_VALUE_CHANGED:
2564               if (b->type == bp_read_watchpoint)
2565                 {
2566                   /* Don't stop: read watchpoints shouldn't fire if
2567                      the value has changed.  This is for targets which
2568                      cannot set read-only watchpoints.  */
2569                   bs->print_it = print_it_noop;
2570                   bs->stop = 0;
2571                   continue;
2572                 }
2573               ++(b->hit_count);
2574               break;
2575             case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2576               /* Stop.  */
2577               ++(b->hit_count);
2578               break;
2579             default:
2580               /* Can't happen.  */
2581             case 0:
2582               /* Error from catch_errors.  */
2583               printf_filtered ("Watchpoint %d deleted.\n", b->number);
2584               if (b->related_breakpoint)
2585                 b->related_breakpoint->disposition = del_at_next_stop;
2586               b->disposition = del_at_next_stop;
2587               /* We've already printed what needs to be printed.  */
2588               bs->print_it = print_it_done;
2589               break;
2590             }
2591         else    /* found == 0 */
2592           {
2593             /* This is a case where some watchpoint(s) triggered,
2594                but not at the address of this watchpoint (FOUND
2595                was left zero).  So don't print anything for this
2596                watchpoint.  */
2597             bs->print_it = print_it_noop;
2598             bs->stop = 0;
2599             continue;
2600           }
2601       }
2602     else
2603       {
2604         /* By definition, an encountered breakpoint is a triggered
2605            breakpoint. */
2606         ++(b->hit_count);
2607
2608         real_breakpoint = 1;
2609       }
2610
2611     if (b->frame &&
2612        b->frame != (get_current_frame ())->frame)
2613       bs->stop = 0;
2614     else
2615       {
2616         int value_is_zero = 0;
2617
2618         if (b->cond)
2619           {
2620             /* Need to select the frame, with all that implies
2621                so that the conditions will have the right context.  */
2622             select_frame (get_current_frame (), 0);
2623             value_is_zero
2624               = catch_errors (breakpoint_cond_eval, (b->cond),
2625                               "Error in testing breakpoint condition:\n",
2626                               RETURN_MASK_ALL);
2627             /* FIXME-someday, should give breakpoint # */
2628             free_all_values ();
2629           }
2630         if (b->cond && value_is_zero)
2631           {
2632             bs->stop = 0;
2633             /* Don't consider this a hit.  */
2634             --(b->hit_count);
2635           }
2636         else if (b->ignore_count > 0)
2637           {
2638             b->ignore_count--;
2639             annotate_ignore_count_change ();
2640             bs->stop = 0;
2641           }
2642         else
2643           {
2644             /* We will stop here */
2645             if (b->disposition == disable)
2646               b->enable = disabled;
2647             bs->commands = b->commands;
2648             if (b->silent)
2649               bs->print = 0;
2650             if (bs->commands &&
2651                 (STREQ ("silent", bs->commands->line) ||
2652                  (xdb_commands && STREQ ("Q", bs->commands->line))))
2653               {
2654                 bs->commands = bs->commands->next;
2655                 bs->print = 0;
2656               }
2657           }
2658       }
2659     /* Print nothing for this entry if we dont stop or if we dont print.  */
2660     if (bs->stop == 0 || bs->print == 0)
2661       bs->print_it = print_it_noop;
2662   }
2663
2664   bs->next = NULL;              /* Terminate the chain */
2665   bs = root_bs->next;           /* Re-grab the head of the chain */
2666
2667   if (real_breakpoint && bs)
2668     {
2669       if (bs->breakpoint_at->type == bp_hardware_breakpoint)
2670         {
2671           if (DECR_PC_AFTER_HW_BREAK != 0)
2672             {
2673               *pc = *pc - DECR_PC_AFTER_HW_BREAK;
2674               write_pc (*pc);
2675             }
2676         }
2677       else
2678         {
2679           if (DECR_PC_AFTER_BREAK != 0 || must_shift_inst_regs)
2680             {
2681               *pc = bp_addr;
2682 #if defined (SHIFT_INST_REGS)
2683               SHIFT_INST_REGS ();
2684 #else /* No SHIFT_INST_REGS.  */
2685               write_pc (bp_addr);
2686 #endif /* No SHIFT_INST_REGS.  */
2687             }
2688         }
2689     }
2690
2691   /* The value of a hardware watchpoint hasn't changed, but the
2692      intermediate memory locations we are watching may have.  */
2693   if (bs && !bs->stop &&
2694       (bs->breakpoint_at->type == bp_hardware_watchpoint ||
2695        bs->breakpoint_at->type == bp_read_watchpoint ||
2696        bs->breakpoint_at->type == bp_access_watchpoint))
2697     {
2698       remove_breakpoints ();
2699       insert_breakpoints ();
2700     }
2701   return bs;
2702 }
2703 \f
2704 /* Tell what to do about this bpstat.  */
2705 struct bpstat_what
2706 bpstat_what (bpstat bs)
2707 {
2708   /* Classify each bpstat as one of the following.  */
2709   enum class
2710     {
2711       /* This bpstat element has no effect on the main_action.  */
2712       no_effect = 0,
2713
2714       /* There was a watchpoint, stop but don't print.  */
2715       wp_silent,
2716
2717       /* There was a watchpoint, stop and print.  */
2718       wp_noisy,
2719
2720       /* There was a breakpoint but we're not stopping.  */
2721       bp_nostop,
2722
2723       /* There was a breakpoint, stop but don't print.  */
2724       bp_silent,
2725
2726       /* There was a breakpoint, stop and print.  */
2727       bp_noisy,
2728
2729       /* We hit the longjmp breakpoint.  */
2730       long_jump,
2731
2732       /* We hit the longjmp_resume breakpoint.  */
2733       long_resume,
2734
2735       /* We hit the step_resume breakpoint.  */
2736       step_resume,
2737
2738       /* We hit the through_sigtramp breakpoint.  */
2739       through_sig,
2740
2741       /* We hit the shared library event breakpoint.  */
2742       shlib_event,
2743
2744       /* We caught a shared library event.  */
2745       catch_shlib_event,
2746
2747       /* This is just used to count how many enums there are.  */
2748       class_last
2749     };
2750
2751   /* Here is the table which drives this routine.  So that we can
2752      format it pretty, we define some abbreviations for the
2753      enum bpstat_what codes.  */
2754 #define kc BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING
2755 #define ss BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT
2756 #define sn BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
2757 #define sgl BPSTAT_WHAT_SINGLE
2758 #define slr BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME
2759 #define clr BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME
2760 #define clrs BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE
2761 #define sr BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME
2762 #define ts BPSTAT_WHAT_THROUGH_SIGTRAMP
2763 #define shl BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS
2764 #define shlr BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS_RESUME_FROM_HOOK
2765
2766 /* "Can't happen."  Might want to print an error message.
2767    abort() is not out of the question, but chances are GDB is just
2768    a bit confused, not unusable.  */
2769 #define err BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
2770
2771   /* Given an old action and a class, come up with a new action.  */
2772   /* One interesting property of this table is that wp_silent is the same
2773      as bp_silent and wp_noisy is the same as bp_noisy.  That is because
2774      after stopping, the check for whether to step over a breakpoint
2775      (BPSTAT_WHAT_SINGLE type stuff) is handled in proceed() without
2776      reference to how we stopped.  We retain separate wp_silent and
2777      bp_silent codes in case we want to change that someday. 
2778
2779      Another possibly interesting property of this table is that
2780      there's a partial ordering, priority-like, of the actions.  Once
2781      you've decided that some action is appropriate, you'll never go
2782      back and decide something of a lower priority is better.  The
2783      ordering is:
2784
2785      kc   < clr sgl shl shlr slr sn sr ss ts
2786      sgl  < clrs shl shlr slr sn sr ss ts
2787      slr  < err shl shlr sn sr ss ts
2788      clr  < clrs err shl shlr sn sr ss ts
2789      clrs < err shl shlr sn sr ss ts
2790      ss   < shl shlr sn sr ts
2791      sn   < shl shlr sr ts
2792      sr   < shl shlr ts
2793      shl  < shlr
2794      ts   < 
2795      shlr <
2796
2797      What I think this means is that we don't need a damned table
2798      here.  If you just put the rows and columns in the right order,
2799      it'd look awfully regular.  We could simply walk the bpstat list
2800      and choose the highest priority action we find, with a little
2801      logic to handle the 'err' cases, and the CLEAR_LONGJMP_RESUME/
2802      CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE distinction (which breakpoint.h says
2803      is messy anyway).  */
2804
2805   /* step_resume entries: a step resume breakpoint overrides another
2806      breakpoint of signal handling (see comment in wait_for_inferior
2807      at first IN_SIGTRAMP where we set the step_resume breakpoint).  */
2808   /* We handle the through_sigtramp_breakpoint the same way; having both
2809      one of those and a step_resume_breakpoint is probably very rare (?).  */
2810
2811   static const enum bpstat_what_main_action
2812     table[(int) class_last][(int) BPSTAT_WHAT_LAST] =
2813   {
2814   /*                              old action */
2815   /*       kc    ss    sn    sgl    slr   clr    clrs   sr    ts   shl   shlr
2816    */
2817 /*no_effect */
2818     {kc, ss, sn, sgl, slr, clr, clrs, sr, ts, shl, shlr},
2819 /*wp_silent */
2820     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, ss, sr, ts, shl, shlr},
2821 /*wp_noisy */
2822     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, ts, shl, shlr},
2823 /*bp_nostop */
2824     {sgl, ss, sn, sgl, slr, clrs, clrs, sr, ts, shl, shlr},
2825 /*bp_silent */
2826     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, ss, sr, ts, shl, shlr},
2827 /*bp_noisy */
2828     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, ts, shl, shlr},
2829 /*long_jump */
2830     {slr, ss, sn, slr, slr, err, err, sr, ts, shl, shlr},
2831 /*long_resume */
2832     {clr, ss, sn, clrs, err, err, err, sr, ts, shl, shlr},
2833 /*step_resume */
2834     {sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, ts, shl, shlr},
2835 /*through_sig */
2836     {ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, shl, shlr},
2837 /*shlib */
2838     {shl, shl, shl, shl, shl, shl, shl, shl, ts, shl, shlr},
2839 /*catch_shlib */
2840     {shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, ts, shlr, shlr}
2841   };
2842
2843 #undef kc
2844 #undef ss
2845 #undef sn
2846 #undef sgl
2847 #undef slr
2848 #undef clr
2849 #undef clrs
2850 #undef err
2851 #undef sr
2852 #undef ts
2853 #undef shl
2854 #undef shlr
2855   enum bpstat_what_main_action current_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
2856   struct bpstat_what retval;
2857
2858   retval.call_dummy = 0;
2859   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
2860     {
2861       enum class bs_class = no_effect;
2862       if (bs->breakpoint_at == NULL)
2863         /* I suspect this can happen if it was a momentary breakpoint
2864            which has since been deleted.  */
2865         continue;
2866       switch (bs->breakpoint_at->type)
2867         {
2868         case bp_none:
2869           continue;
2870
2871         case bp_breakpoint:
2872         case bp_hardware_breakpoint:
2873         case bp_until:
2874         case bp_finish:
2875           if (bs->stop)
2876             {
2877               if (bs->print)
2878                 bs_class = bp_noisy;
2879               else
2880                 bs_class = bp_silent;
2881             }
2882           else
2883             bs_class = bp_nostop;
2884           break;
2885         case bp_watchpoint:
2886         case bp_hardware_watchpoint:
2887         case bp_read_watchpoint:
2888         case bp_access_watchpoint:
2889           if (bs->stop)
2890             {
2891               if (bs->print)
2892                 bs_class = wp_noisy;
2893               else
2894                 bs_class = wp_silent;
2895             }
2896           else
2897             /* There was a watchpoint, but we're not stopping. 
2898                This requires no further action.  */
2899             bs_class = no_effect;
2900           break;
2901         case bp_longjmp:
2902           bs_class = long_jump;
2903           break;
2904         case bp_longjmp_resume:
2905           bs_class = long_resume;
2906           break;
2907         case bp_step_resume:
2908           if (bs->stop)
2909             {
2910               bs_class = step_resume;
2911             }
2912           else
2913             /* It is for the wrong frame.  */
2914             bs_class = bp_nostop;
2915           break;
2916         case bp_through_sigtramp:
2917           bs_class = through_sig;
2918           break;
2919         case bp_watchpoint_scope:
2920           bs_class = bp_nostop;
2921           break;
2922         case bp_shlib_event:
2923           bs_class = shlib_event;
2924           break;
2925         case bp_thread_event:
2926           bs_class = bp_nostop;
2927           break;
2928         case bp_catch_load:
2929         case bp_catch_unload:
2930           /* Only if this catchpoint triggered should we cause the
2931              step-out-of-dld behaviour.  Otherwise, we ignore this
2932              catchpoint.  */
2933           if (bs->stop)
2934             bs_class = catch_shlib_event;
2935           else
2936             bs_class = no_effect;
2937           break;
2938         case bp_catch_fork:
2939         case bp_catch_vfork:
2940         case bp_catch_exec:
2941           if (bs->stop)
2942             {
2943               if (bs->print)
2944                 bs_class = bp_noisy;
2945               else
2946                 bs_class = bp_silent;
2947             }
2948           else
2949             /* There was a catchpoint, but we're not stopping.  
2950                This requires no further action.  */
2951             bs_class = no_effect;
2952           break;
2953         case bp_catch_catch:
2954           if (!bs->stop || CURRENT_EXCEPTION_KIND != EX_EVENT_CATCH)
2955             bs_class = bp_nostop;
2956           else if (bs->stop)
2957             bs_class = bs->print ? bp_noisy : bp_silent;
2958           break;
2959         case bp_catch_throw:
2960           if (!bs->stop || CURRENT_EXCEPTION_KIND != EX_EVENT_THROW)
2961             bs_class = bp_nostop;
2962           else if (bs->stop)
2963             bs_class = bs->print ? bp_noisy : bp_silent;
2964           break;
2965         case bp_call_dummy:
2966           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
2967              so infrun.c pops the dummy frame.  */
2968           bs_class = bp_silent;
2969           retval.call_dummy = 1;
2970           break;
2971         }
2972       current_action = table[(int) bs_class][(int) current_action];
2973     }
2974   retval.main_action = current_action;
2975   return retval;
2976 }
2977
2978 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
2979    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
2980    just to things like whether watchpoints are set.  */
2981
2982 int
2983 bpstat_should_step (void)
2984 {
2985   struct breakpoint *b;
2986   ALL_BREAKPOINTS (b)
2987     if (b->enable == enabled && b->type == bp_watchpoint)
2988     return 1;
2989   return 0;
2990 }
2991
2992 /* Nonzero if there are enabled hardware watchpoints. */
2993 int
2994 bpstat_have_active_hw_watchpoints (void)
2995 {
2996   struct breakpoint *b;
2997   ALL_BREAKPOINTS (b)
2998     if ((b->enable == enabled) &&
2999         (b->inserted) &&
3000         ((b->type == bp_hardware_watchpoint) ||
3001          (b->type == bp_read_watchpoint) ||
3002          (b->type == bp_access_watchpoint)))
3003     return 1;
3004   return 0;
3005 }
3006 \f
3007
3008 /* Given a bpstat that records zero or more triggered eventpoints, this
3009    function returns another bpstat which contains only the catchpoints
3010    on that first list, if any. */
3011 void
3012 bpstat_get_triggered_catchpoints (bpstat ep_list, bpstat *cp_list)
3013 {
3014   struct bpstats root_bs[1];
3015   bpstat bs = root_bs;
3016   struct breakpoint *ep;
3017   char *dll_pathname;
3018
3019   bpstat_clear (cp_list);
3020   root_bs->next = NULL;
3021
3022   for (; ep_list != NULL; ep_list = ep_list->next)
3023     {
3024       /* Is this eventpoint a catchpoint?  If not, ignore it. */
3025       ep = ep_list->breakpoint_at;
3026       if (ep == NULL)
3027         break;
3028       if ((ep->type != bp_catch_load) &&
3029           (ep->type != bp_catch_unload) &&
3030           (ep->type != bp_catch_catch) &&
3031           (ep->type != bp_catch_throw))         
3032         /* pai: (temp) ADD fork/vfork here!!  */
3033         continue;
3034
3035       /* Yes; add it to the list. */
3036       bs = bpstat_alloc (ep, bs);
3037       *bs = *ep_list;
3038       bs->next = NULL;
3039       bs = root_bs->next;
3040
3041 #if defined(SOLIB_ADD)
3042       /* Also, for each triggered catchpoint, tag it with the name of
3043          the library that caused this trigger.  (We copy the name now,
3044          because it's only guaranteed to be available NOW, when the
3045          catchpoint triggers.  Clients who may wish to know the name
3046          later must get it from the catchpoint itself.) */
3047       if (ep->triggered_dll_pathname != NULL)
3048         xfree (ep->triggered_dll_pathname);
3049       if (ep->type == bp_catch_load)
3050         dll_pathname = SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (inferior_pid);
3051       else
3052         dll_pathname = SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (inferior_pid);
3053 #else
3054       dll_pathname = NULL;
3055 #endif
3056       if (dll_pathname)
3057         {
3058           ep->triggered_dll_pathname = (char *) 
3059             xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
3060           strcpy (ep->triggered_dll_pathname, dll_pathname);
3061         }
3062       else
3063         ep->triggered_dll_pathname = NULL;
3064     }
3065
3066   *cp_list = bs;
3067 }
3068
3069 /* Print B to gdb_stdout. */
3070 static void
3071 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
3072                       CORE_ADDR *last_addr)
3073 {
3074   register struct command_line *l;
3075   register struct symbol *sym;
3076   struct ep_type_description
3077     {
3078       enum bptype type;
3079       char *description;
3080     };
3081   static struct ep_type_description bptypes[] =
3082   {
3083     {bp_none, "?deleted?"},
3084     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
3085     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
3086     {bp_until, "until"},
3087     {bp_finish, "finish"},
3088     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
3089     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
3090     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
3091     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
3092     {bp_longjmp, "longjmp"},
3093     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
3094     {bp_step_resume, "step resume"},
3095     {bp_through_sigtramp, "sigtramp"},
3096     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
3097     {bp_call_dummy, "call dummy"},
3098     {bp_shlib_event, "shlib events"},
3099     {bp_thread_event, "thread events"},
3100     {bp_catch_load, "catch load"},
3101     {bp_catch_unload, "catch unload"},
3102     {bp_catch_fork, "catch fork"},
3103     {bp_catch_vfork, "catch vfork"},
3104     {bp_catch_exec, "catch exec"},
3105     {bp_catch_catch, "catch catch"},
3106     {bp_catch_throw, "catch throw"}
3107   };
3108   
3109   static char *bpdisps[] =
3110   {"del", "dstp", "dis", "keep"};
3111   static char bpenables[] = "nynny";
3112   char wrap_indent[80];
3113 #ifdef UI_OUT
3114   struct ui_stream *stb = ui_out_stream_new (uiout);
3115   struct cleanup *old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
3116 #endif
3117
3118   annotate_record ();
3119 #ifdef UI_OUT
3120   ui_out_list_begin (uiout, "bkpt");
3121 #endif
3122
3123   /* 1 */
3124   annotate_field (0);
3125 #ifdef UI_OUT
3126   ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
3127 #else
3128   printf_filtered ("%-3d ", b->number);
3129 #endif
3130
3131   /* 2 */
3132   annotate_field (1);
3133   if (((int) b->type > (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
3134       || ((int) b->type != bptypes[(int) b->type].type))
3135     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3136                     "bptypes table does not describe type #%d.",
3137                     (int) b->type);
3138 #ifdef UI_OUT
3139   ui_out_field_string (uiout, "type", bptypes[(int) b->type].description);
3140 #else
3141   printf_filtered ("%-14s ", bptypes[(int) b->type].description);
3142 #endif
3143
3144   /* 3 */
3145   annotate_field (2);
3146 #ifdef UI_OUT
3147   ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisps[(int) b->disposition]);
3148 #else
3149   printf_filtered ("%-4s ", bpdisps[(int) b->disposition]);
3150 #endif
3151
3152   /* 4 */
3153   annotate_field (3);
3154 #ifdef UI_OUT
3155   ui_out_field_fmt (uiout, "enabled", "%c", bpenables[(int) b->enable]);
3156   ui_out_spaces (uiout, 2);
3157 #else
3158   printf_filtered ("%-3c ", bpenables[(int) b->enable]);
3159 #endif
3160   
3161   /* 5 and 6 */
3162   strcpy (wrap_indent, "                           ");
3163   if (addressprint)
3164     strcat (wrap_indent, "           ");
3165   switch (b->type)
3166     {
3167     case bp_none:
3168       internal_error (__FILE__, __LINE__,
3169                       "print_one_breakpoint: bp_none encountered\n");
3170       break;
3171
3172     case bp_watchpoint:
3173     case bp_hardware_watchpoint:
3174     case bp_read_watchpoint:
3175     case bp_access_watchpoint:
3176       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3177          not line up too nicely with the headers, but the effect
3178          is relatively readable).  */
3179 #ifdef UI_OUT
3180       if (addressprint)
3181         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3182       annotate_field (5);
3183       print_expression (b->exp, stb->stream);
3184       ui_out_field_stream (uiout, "what", stb);
3185 #else
3186       annotate_field (5);
3187       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
3188 #endif
3189       break;
3190       
3191     case bp_catch_load:
3192     case bp_catch_unload:
3193       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3194          not line up too nicely with the headers, but the effect
3195          is relatively readable).  */
3196 #ifdef UI_OUT
3197       if (addressprint)
3198         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3199       annotate_field (5);
3200       if (b->dll_pathname == NULL)
3201         {
3202           ui_out_field_string (uiout, "what", "<any library>");
3203           ui_out_spaces (uiout, 1);
3204         }
3205       else
3206         {
3207           ui_out_text (uiout, "library \"");
3208           ui_out_field_string (uiout, "what", b->dll_pathname);
3209           ui_out_text (uiout, "\" ");
3210         }
3211 #else
3212       annotate_field (5);
3213       if (b->dll_pathname == NULL)
3214         printf_filtered ("<any library> ");
3215       else
3216         printf_filtered ("library \"%s\" ", b->dll_pathname);
3217 #endif
3218       break;
3219       
3220     case bp_catch_fork:
3221     case bp_catch_vfork:
3222       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3223          not line up too nicely with the headers, but the effect
3224          is relatively readable).  */
3225 #ifdef UI_OUT
3226       if (addressprint)
3227         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3228       annotate_field (5);
3229       if (b->forked_inferior_pid != 0)
3230         {
3231           ui_out_text (uiout, "process ");
3232           ui_out_field_int (uiout, "what", b->forked_inferior_pid);
3233           ui_out_spaces (uiout, 1);
3234         }
3235 #else
3236       annotate_field (5);
3237       if (b->forked_inferior_pid != 0)
3238         printf_filtered ("process %d ", b->forked_inferior_pid);
3239       break;
3240 #endif
3241       
3242     case bp_catch_exec:
3243       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3244          not line up too nicely with the headers, but the effect
3245          is relatively readable).  */
3246 #ifdef UI_OUT
3247       if (addressprint)
3248         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3249       annotate_field (5);
3250       if (b->exec_pathname != NULL)
3251         {
3252           ui_out_text (uiout, "program \"");
3253           ui_out_field_string (uiout, "what", b->exec_pathname);
3254           ui_out_text (uiout, "\" ");
3255         }
3256 #else
3257       annotate_field (5);
3258       if (b->exec_pathname != NULL)
3259         printf_filtered ("program \"%s\" ", b->exec_pathname);
3260 #endif
3261       break;
3262
3263     case bp_catch_catch:
3264       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3265          not line up too nicely with the headers, but the effect
3266          is relatively readable).  */
3267 #ifdef UI_OUT
3268       if (addressprint)
3269         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3270       annotate_field (5);
3271       ui_out_field_string (uiout, "what", "exception catch");
3272       ui_out_spaces (uiout, 1);
3273 #else
3274       annotate_field (5);
3275       printf_filtered ("exception catch ");
3276 #endif
3277       break;
3278
3279     case bp_catch_throw:
3280       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3281          not line up too nicely with the headers, but the effect
3282          is relatively readable).  */
3283 #ifdef UI_OUT
3284       if (addressprint)
3285         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3286       annotate_field (5);
3287       ui_out_field_string (uiout, "what", "exception throw");
3288       ui_out_spaces (uiout, 1);
3289 #else
3290       annotate_field (5);
3291       printf_filtered ("exception throw ");
3292 #endif
3293       break;
3294       
3295     case bp_breakpoint:
3296     case bp_hardware_breakpoint:
3297     case bp_until:
3298     case bp_finish:
3299     case bp_longjmp:
3300     case bp_longjmp_resume:
3301     case bp_step_resume:
3302     case bp_through_sigtramp:
3303     case bp_watchpoint_scope:
3304     case bp_call_dummy:
3305     case bp_shlib_event:
3306     case bp_thread_event:
3307 #ifdef UI_OUT
3308       if (addressprint)
3309         {
3310           annotate_field (4);
3311           ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", b->address);
3312         }
3313       annotate_field (5);
3314       *last_addr = b->address;
3315       if (b->source_file)
3316         {
3317           sym = find_pc_sect_function (b->address, b->section);
3318           if (sym)
3319             {
3320               ui_out_text (uiout, "in ");
3321               ui_out_field_string (uiout, "func",
3322                                    SYMBOL_SOURCE_NAME (sym));
3323               ui_out_wrap_hint (uiout, wrap_indent);
3324               ui_out_text (uiout, " at ");
3325             }
3326           ui_out_field_string (uiout, "file", b->source_file);
3327           ui_out_text (uiout, ":");
3328           ui_out_field_int (uiout, "line", b->line_number);
3329         }
3330       else
3331         {
3332           print_address_symbolic (b->address, stb->stream, demangle, "");
3333           ui_out_field_stream (uiout, "at", stb);
3334         }
3335 #else
3336       if (addressprint)
3337         {
3338           annotate_field (4);
3339           /* FIXME-32x64: need a print_address_numeric with
3340              field width */
3341           printf_filtered
3342             ("%s ",
3343              local_hex_string_custom
3344              ((unsigned long) b->address, "08l"));
3345         }
3346       annotate_field (5);
3347       *last_addr = b->address;
3348       if (b->source_file)
3349         {
3350           sym = find_pc_sect_function (b->address, b->section);
3351           if (sym)
3352             {
3353               fputs_filtered ("in ", gdb_stdout);
3354               fputs_filtered (SYMBOL_SOURCE_NAME (sym), gdb_stdout);
3355               wrap_here (wrap_indent);
3356               fputs_filtered (" at ", gdb_stdout);
3357             }
3358           fputs_filtered (b->source_file, gdb_stdout);
3359           printf_filtered (":%d", b->line_number);
3360         }
3361       else
3362         print_address_symbolic (b->address, gdb_stdout, demangle, " ");
3363 #endif
3364       break;
3365     }
3366   
3367   if (b->thread != -1)
3368     {
3369 #ifdef UI_OUT
3370       /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
3371          "stop only in" line a little further down. */
3372       ui_out_text (uiout, " thread ");
3373       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3374 #else
3375       printf_filtered (" thread %d", b->thread);
3376 #endif
3377     }
3378   
3379 #ifdef UI_OUT
3380   ui_out_text (uiout, "\n");
3381 #else
3382   printf_filtered ("\n");
3383 #endif
3384   
3385   if (b->frame)
3386     {
3387       annotate_field (6);
3388 #ifdef UI_OUT
3389       ui_out_text (uiout, "\tstop only in stack frame at ");
3390       ui_out_field_core_addr (uiout, "frame", b->frame);
3391       ui_out_text (uiout, "\n");
3392 #else
3393       printf_filtered ("\tstop only in stack frame at ");
3394       print_address_numeric (b->frame, 1, gdb_stdout);
3395       printf_filtered ("\n");
3396 #endif
3397     }
3398   
3399   if (b->cond)
3400     {
3401       annotate_field (7);
3402 #ifdef UI_OUT
3403       ui_out_text (uiout, "\tstop only if ");
3404       print_expression (b->cond, stb->stream);
3405       ui_out_field_stream (uiout, "cond", stb);
3406       ui_out_text (uiout, "\n");
3407 #else
3408       printf_filtered ("\tstop only if ");
3409       print_expression (b->cond, gdb_stdout);
3410       printf_filtered ("\n");
3411 #endif
3412     }
3413   
3414   if (b->thread != -1)
3415     {
3416       /* FIXME should make an annotation for this */
3417 #ifdef UI_OUT
3418       ui_out_text (uiout, "\tstop only in thread ");
3419       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3420       ui_out_text (uiout, "\n");
3421 #else
3422       printf_filtered ("\tstop only in thread %d\n", b->thread);
3423 #endif
3424     }
3425   
3426   if (show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count)
3427     {
3428       /* FIXME should make an annotation for this */
3429 #ifdef UI_OUT
3430       if (ep_is_catchpoint (b))
3431         ui_out_text (uiout, "\tcatchpoint");
3432       else
3433         ui_out_text (uiout, "\tbreakpoint");
3434       ui_out_text (uiout, " already hit ");
3435       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3436       if (b->hit_count == 1)
3437         ui_out_text (uiout, " time\n");
3438       else
3439         ui_out_text (uiout, " times\n");
3440 #else
3441       if (ep_is_catchpoint (b))
3442         printf_filtered ("\tcatchpoint");
3443       else
3444         printf_filtered ("\tbreakpoint");
3445       printf_filtered (" already hit %d time%s\n",
3446                        b->hit_count, (b->hit_count == 1 ? "" : "s"));
3447 #endif
3448     }
3449   
3450 #ifdef UI_OUT
3451   /* Output the count also if it is zero, but only if this is
3452      mi. FIXME: Should have a better test for this. */
3453   if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
3454     if (show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count == 0)
3455       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3456 #endif
3457
3458   if (b->ignore_count)
3459     {
3460       annotate_field (8);
3461 #ifdef UI_OUT
3462       ui_out_text (uiout, "\tignore next ");
3463       ui_out_field_int (uiout, "ignore", b->ignore_count);
3464       ui_out_text (uiout, " hits\n");
3465 #else
3466       printf_filtered ("\tignore next %d hits\n", b->ignore_count);
3467 #endif
3468     }
3469   
3470   if ((l = b->commands))
3471     {
3472       annotate_field (9);
3473 #ifdef UI_OUT
3474       ui_out_list_begin (uiout, "script");
3475       print_command_lines (uiout, l, 4);
3476       ui_out_list_end (uiout);
3477 #else
3478       while (l)
3479         {
3480           print_command_line (l, 4, gdb_stdout);
3481           l = l->next;
3482         }
3483 #endif
3484     }
3485 #ifdef UI_OUT
3486   ui_out_list_end (uiout);
3487   do_cleanups (old_chain);
3488 #endif
3489 }
3490
3491 struct captured_breakpoint_query_args
3492   {
3493     int bnum;
3494   };
3495
3496 static int
3497 do_captured_breakpoint_query (void *data)
3498 {
3499   struct captured_breakpoint_query_args *args = data;
3500   register struct breakpoint *b;
3501   CORE_ADDR dummy_addr = 0;
3502   ALL_BREAKPOINTS (b)
3503     {
3504       if (args->bnum == b->number)
3505         {
3506           print_one_breakpoint (b, &dummy_addr);
3507           return GDB_RC_OK;
3508         }
3509     }
3510   return GDB_RC_NONE;
3511 }
3512
3513 enum gdb_rc
3514 gdb_breakpoint_query (/* output object, */ int bnum)
3515 {
3516   struct captured_breakpoint_query_args args;
3517   args.bnum = bnum;
3518   /* For the moment we don't trust print_one_breakpoint() to not throw
3519      an error. */
3520   return catch_errors (do_captured_breakpoint_query, &args,
3521                        NULL, RETURN_MASK_ALL);
3522 }
3523
3524 /* Print information on breakpoint number BNUM, or -1 if all.
3525    If WATCHPOINTS is zero, process only breakpoints; if WATCHPOINTS
3526    is nonzero, process only watchpoints.  */
3527
3528 static void
3529 breakpoint_1 (int bnum, int allflag)
3530 {
3531   register struct breakpoint *b;
3532   CORE_ADDR last_addr = (CORE_ADDR) -1;
3533   int found_a_breakpoint = 0;
3534   
3535 #ifdef UI_OUT
3536   if (addressprint)
3537     ui_out_table_begin (uiout, 6, "BreakpointTable");
3538   else
3539     ui_out_table_begin (uiout, 5, "BreakpointTable");
3540 #endif /* UI_OUT */
3541
3542   ALL_BREAKPOINTS (b)
3543     if (bnum == -1
3544         || bnum == b->number)
3545       {
3546         /* We only print out user settable breakpoints unless the
3547            allflag is set. */
3548         if (!allflag
3549             && b->type != bp_breakpoint
3550             && b->type != bp_catch_load
3551             && b->type != bp_catch_unload
3552             && b->type != bp_catch_fork
3553             && b->type != bp_catch_vfork
3554             && b->type != bp_catch_exec
3555             && b->type != bp_catch_catch
3556             && b->type != bp_catch_throw
3557             && b->type != bp_hardware_breakpoint
3558             && b->type != bp_watchpoint
3559             && b->type != bp_read_watchpoint
3560             && b->type != bp_access_watchpoint
3561             && b->type != bp_hardware_watchpoint)
3562           continue;
3563         
3564         if (!found_a_breakpoint++)
3565           {
3566             annotate_breakpoints_headers ();
3567 #ifdef UI_OUT
3568             annotate_field (0);
3569             ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "Num");     /* 1 */
3570             annotate_field (1);
3571             ui_out_table_header (uiout, 14, ui_left, "Type");   /* 2 */
3572             annotate_field (2);
3573             ui_out_table_header (uiout, 4, ui_left, "Disp");    /* 3 */
3574             annotate_field (3);
3575             ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "Enb");     /* 4 */
3576             if (addressprint)
3577               {
3578                 annotate_field (4);
3579                 ui_out_table_header (uiout, 10, ui_left, "Address");    /* 5 */
3580               }
3581             annotate_field (5);
3582             ui_out_table_header (uiout, 40, ui_noalign, "What");        /* 6 */
3583             ui_out_table_body (uiout);
3584 #else
3585             annotate_field (0);
3586             printf_filtered ("Num ");
3587             annotate_field (1);
3588             printf_filtered ("Type           ");
3589             annotate_field (2);
3590             printf_filtered ("Disp ");
3591             annotate_field (3);
3592             printf_filtered ("Enb ");
3593             if (addressprint)
3594               {
3595                 annotate_field (4);
3596                 printf_filtered ("Address    ");
3597               }
3598             annotate_field (5);
3599             printf_filtered ("What\n");
3600 #endif /* UI_OUT */
3601             annotate_breakpoints_table ();
3602           }
3603         
3604         print_one_breakpoint (b, &last_addr);
3605       }
3606   
3607   if (!found_a_breakpoint)
3608     {
3609 #ifdef UI_OUT
3610       if (bnum == -1)
3611         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoints or watchpoints.\n");
3612       else
3613         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoint or watchpoint number %d.\n",
3614                         bnum);
3615 #else
3616       if (bnum == -1)
3617         printf_filtered ("No breakpoints or watchpoints.\n");
3618       else
3619         printf_filtered ("No breakpoint or watchpoint number %d.\n", bnum);
3620 #endif /* UI_OUT */
3621     }
3622   else
3623     {
3624       /* Compare against (CORE_ADDR)-1 in case some compiler decides
3625          that a comparison of an unsigned with -1 is always false.  */
3626       if (last_addr != (CORE_ADDR) -1)
3627         set_next_address (last_addr);
3628     }
3629
3630 #ifdef UI_OUT
3631   ui_out_table_end (uiout);
3632 #endif /* UI_OUT */
3633   /* FIXME? Should this be moved up so that it is only called when
3634      there have been breakpoints? */
3635   annotate_breakpoints_table_end ();
3636 }
3637
3638 /* ARGSUSED */
3639 static void
3640 breakpoints_info (char *bnum_exp, int from_tty)
3641 {
3642   int bnum = -1;
3643
3644   if (bnum_exp)
3645     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
3646
3647   breakpoint_1 (bnum, 0);
3648 }
3649
3650 /* ARGSUSED */
3651 static void
3652 maintenance_info_breakpoints (char *bnum_exp, int from_tty)
3653 {
3654   int bnum = -1;
3655
3656   if (bnum_exp)
3657     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
3658
3659   breakpoint_1 (bnum, 1);
3660 }
3661
3662 /* Print a message describing any breakpoints set at PC.  */
3663
3664 static void
3665 describe_other_breakpoints (CORE_ADDR pc, asection *section)
3666 {
3667   register int others = 0;
3668   register struct breakpoint *b;
3669
3670   ALL_BREAKPOINTS (b)
3671     if (b->address == pc)
3672     if (overlay_debugging == 0 ||
3673         b->section == section)
3674       others++;
3675   if (others > 0)
3676     {
3677       printf_filtered ("Note: breakpoint%s ", (others > 1) ? "s" : "");
3678       ALL_BREAKPOINTS (b)
3679         if (b->address == pc)
3680         if (overlay_debugging == 0 ||
3681             b->section == section)
3682           {
3683             others--;
3684             printf_filtered
3685               ("%d%s%s ",
3686                b->number,
3687                ((b->enable == disabled || 
3688                  b->enable == shlib_disabled || 
3689                  b->enable == call_disabled) ? " (disabled)" 
3690                 : b->enable == permanent ? " (permanent)"
3691                 : ""),
3692                (others > 1) ? "," : ((others == 1) ? " and" : ""));
3693           }
3694       printf_filtered ("also set at pc ");
3695       print_address_numeric (pc, 1, gdb_stdout);
3696       printf_filtered (".\n");
3697     }
3698 }
3699 \f
3700 /* Set the default place to put a breakpoint
3701    for the `break' command with no arguments.  */
3702
3703 void
3704 set_default_breakpoint (int valid, CORE_ADDR addr, struct symtab *symtab,
3705                         int line)
3706 {
3707   default_breakpoint_valid = valid;
3708   default_breakpoint_address = addr;
3709   default_breakpoint_symtab = symtab;
3710   default_breakpoint_line = line;
3711 }
3712
3713 /* Rescan breakpoints at address ADDRESS,
3714    marking the first one as "first" and any others as "duplicates".
3715    This is so that the bpt instruction is only inserted once.
3716    If we have a permanent breakpoint at ADDRESS, make that one
3717    the official one, and the rest as duplicates.  */
3718
3719 static void
3720 check_duplicates (CORE_ADDR address, asection *section)
3721 {
3722   register struct breakpoint *b;
3723   register int count = 0;
3724   struct breakpoint *perm_bp = 0;
3725
3726   if (address == 0)             /* Watchpoints are uninteresting */
3727     return;
3728
3729   ALL_BREAKPOINTS (b)
3730     if (b->enable != disabled
3731         && b->enable != shlib_disabled
3732         && b->enable != call_disabled
3733         && b->address == address
3734         && (overlay_debugging == 0 || b->section == section))
3735     {
3736       /* Have we found a permanent breakpoint?  */
3737       if (b->enable == permanent)
3738         {
3739           perm_bp = b;
3740           break;
3741         }
3742         
3743       count++;
3744       b->duplicate = count > 1;
3745     }
3746
3747   /* If we found a permanent breakpoint at this address, go over the
3748      list again and declare all the other breakpoints there to be the
3749      duplicates.  */
3750   if (perm_bp)
3751     {
3752       perm_bp->duplicate = 0;
3753
3754       /* Permanent breakpoint should always be inserted.  */
3755       if (! perm_bp->inserted)
3756         internal_error (__FILE__, __LINE__,
3757                         "allegedly permanent breakpoint is not "
3758                         "actually inserted");
3759
3760       ALL_BREAKPOINTS (b)
3761         if (b != perm_bp)
3762           {
3763             if (b->inserted)
3764               internal_error (__FILE__, __LINE__,
3765                               "another breakpoint was inserted on top of "
3766                               "a permanent breakpoint");
3767
3768             if (b->enable != disabled
3769                 && b->enable != shlib_disabled
3770                 && b->enable != call_disabled
3771                 && b->address == address
3772                 && (overlay_debugging == 0 || b->section == section))
3773               b->duplicate = 1;
3774           }
3775     }
3776 }
3777
3778 /* Low level routine to set a breakpoint.
3779    Takes as args the three things that every breakpoint must have.
3780    Returns the breakpoint object so caller can set other things.
3781    Does not set the breakpoint number!
3782    Does not print anything.
3783
3784    ==> This routine should not be called if there is a chance of later
3785    error(); otherwise it leaves a bogus breakpoint on the chain.  Validate
3786    your arguments BEFORE calling this routine!  */
3787
3788 struct breakpoint *
3789 set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line sal)
3790 {
3791   register struct breakpoint *b, *b1;
3792
3793   b = (struct breakpoint *) xmalloc (sizeof (struct breakpoint));
3794   memset (b, 0, sizeof (*b));
3795   b->address = sal.pc;
3796   if (sal.symtab == NULL)
3797     b->source_file = NULL;
3798   else
3799     b->source_file = savestring (sal.symtab->filename,
3800                                  strlen (sal.symtab->filename));
3801   b->section = sal.section;
3802   b->language = current_language->la_language;
3803   b->input_radix = input_radix;
3804   b->thread = -1;
3805   b->line_number = sal.line;
3806   b->enable = enabled;
3807   b->next = 0;
3808   b->silent = 0;
3809   b->ignore_count = 0;
3810   b->commands = NULL;
3811   b->frame = 0;
3812   b->dll_pathname = NULL;
3813   b->triggered_dll_pathname = NULL;
3814   b->forked_inferior_pid = 0;
3815   b->exec_pathname = NULL;
3816
3817   /* Add this breakpoint to the end of the chain
3818      so that a list of breakpoints will come out in order
3819      of increasing numbers.  */
3820
3821   b1 = breakpoint_chain;
3822   if (b1 == 0)
3823     breakpoint_chain = b;
3824   else
3825     {
3826       while (b1->next)
3827         b1 = b1->next;
3828       b1->next = b;
3829     }
3830
3831   check_duplicates (sal.pc, sal.section);
3832   breakpoints_changed ();
3833
3834   return b;
3835 }
3836
3837
3838 /* Note that the breakpoint object B describes a permanent breakpoint
3839    instruction, hard-wired into the inferior's code.  */
3840 void
3841 make_breakpoint_permanent (struct breakpoint *b)
3842 {
3843   b->enable = permanent;
3844
3845   /* By definition, permanent breakpoints are already present in the code.  */
3846   b->inserted = 1;
3847 }
3848
3849 #ifdef GET_LONGJMP_TARGET
3850
3851 static void
3852 create_longjmp_breakpoint (char *func_name)
3853 {
3854   struct symtab_and_line sal;
3855   struct breakpoint *b;
3856
3857   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
3858   if (func_name != NULL)
3859     {
3860       struct minimal_symbol *m;
3861
3862       m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, NULL, 
3863                                       (struct objfile *) NULL);
3864       if (m)
3865         sal.pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (m);
3866       else
3867         return;
3868     }
3869   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3870   b = set_raw_breakpoint (sal);
3871   if (!b)
3872     return;
3873
3874   b->type = func_name != NULL ? bp_longjmp : bp_longjmp_resume;
3875   b->disposition = donttouch;
3876   b->enable = disabled;
3877   b->silent = 1;
3878   if (func_name)
3879     b->addr_string = xstrdup (func_name);
3880   b->number = internal_breakpoint_number--;
3881 }
3882
3883 #endif /* #ifdef GET_LONGJMP_TARGET */
3884
3885 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
3886    if we do a longjmp().  When we hit that breakpoint, call
3887    set_longjmp_resume_breakpoint() to figure out where we are going. */
3888
3889 void
3890 enable_longjmp_breakpoint (void)
3891 {
3892   register struct breakpoint *b;
3893
3894   ALL_BREAKPOINTS (b)
3895     if (b->type == bp_longjmp)
3896     {
3897       b->enable = enabled;
3898       check_duplicates (b->address, b->section);
3899     }
3900 }
3901
3902 void
3903 disable_longjmp_breakpoint (void)
3904 {
3905   register struct breakpoint *b;
3906
3907   ALL_BREAKPOINTS (b)
3908     if (b->type == bp_longjmp
3909         || b->type == bp_longjmp_resume)
3910     {
3911       b->enable = disabled;
3912       check_duplicates (b->address, b->section);
3913     }
3914 }
3915
3916 struct breakpoint *
3917 create_thread_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
3918 {
3919   struct breakpoint *b;
3920   struct symtab_and_line sal;
3921   char addr_string[80];         /* Surely an addr can't be longer than that. */
3922
3923   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
3924   sal.pc = address;
3925   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3926   if ((b = set_raw_breakpoint (sal)) == NULL)
3927     return NULL;
3928   
3929   b->number = internal_breakpoint_number--;
3930   b->disposition = donttouch;
3931   b->type = bp_thread_event;    /* XXX: do we need a new type? 
3932                                    bp_thread_event */
3933   b->enable = enabled;
3934   /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
3935   sprintf (addr_string, "*0x%s", paddr (b->address));
3936   b->addr_string = xstrdup (addr_string);
3937
3938   return b;
3939 }
3940
3941 void
3942 remove_thread_event_breakpoints (void)
3943 {
3944   struct breakpoint *b, *temp;
3945
3946   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
3947     if (b->type == bp_thread_event)
3948       delete_breakpoint (b);
3949 }
3950
3951 #ifdef SOLIB_ADD
3952 void
3953 remove_solib_event_breakpoints (void)
3954 {
3955   register struct breakpoint *b, *temp;
3956
3957   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
3958     if (b->type == bp_shlib_event)
3959     delete_breakpoint (b);
3960 }
3961
3962 struct breakpoint *
3963 create_solib_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
3964 {
3965   struct breakpoint *b;
3966   struct symtab_and_line sal;
3967
3968   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
3969   sal.pc = address;
3970   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3971   b = set_raw_breakpoint (sal);
3972   b->number = internal_breakpoint_number--;
3973   b->disposition = donttouch;
3974   b->type = bp_shlib_event;
3975
3976   return b;
3977 }
3978
3979 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
3980    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
3981
3982 void
3983 disable_breakpoints_in_shlibs (int silent)
3984 {
3985   struct breakpoint *b;
3986   int disabled_shlib_breaks = 0;
3987
3988   /* See also: insert_breakpoints, under DISABLE_UNSETTABLE_BREAK. */
3989   ALL_BREAKPOINTS (b)
3990   {
3991 #if defined (PC_SOLIB)
3992     if (((b->type == bp_breakpoint) ||
3993          (b->type == bp_hardware_breakpoint)) &&
3994         b->enable == enabled &&
3995         !b->duplicate &&
3996         PC_SOLIB (b->address))
3997       {
3998         b->enable = shlib_disabled;
3999         if (!silent)
4000           {
4001             if (!disabled_shlib_breaks)
4002               {
4003                 target_terminal_ours_for_output ();
4004                 warning ("Temporarily disabling shared library breakpoints:");
4005               }
4006             disabled_shlib_breaks = 1;
4007             warning ("breakpoint #%d ", b->number);
4008           }
4009       }
4010 #endif
4011   }
4012 }
4013
4014 /* Try to reenable any breakpoints in shared libraries.  */
4015 void
4016 re_enable_breakpoints_in_shlibs (void)
4017 {
4018   struct breakpoint *b;
4019
4020   ALL_BREAKPOINTS (b)
4021     if (b->enable == shlib_disabled)
4022     {
4023       char buf[1];
4024
4025       /* Do not reenable the breakpoint if the shared library
4026          is still not mapped in.  */
4027       if (target_read_memory (b->address, buf, 1) == 0)
4028         b->enable = enabled;
4029     }
4030 }
4031
4032 #endif
4033
4034 static void
4035 solib_load_unload_1 (char *hookname, int tempflag, char *dll_pathname,
4036                      char *cond_string, enum bptype bp_kind)
4037 {
4038   struct breakpoint *b;
4039   struct symtabs_and_lines sals;
4040   struct cleanup *old_chain;
4041   struct cleanup *canonical_strings_chain = NULL;
4042   char *addr_start = hookname;
4043   char *addr_end = NULL;
4044   char **canonical = (char **) NULL;
4045   int thread = -1;              /* All threads. */
4046
4047   /* Set a breakpoint on the specified hook. */
4048   sals = decode_line_1 (&hookname, 1, (struct symtab *) NULL, 0, &canonical);
4049   addr_end = hookname;
4050
4051   if (sals.nelts == 0)
4052     {
4053       warning ("Unable to set a breakpoint on dynamic linker callback.");
4054       warning ("Suggest linking with /opt/langtools/lib/end.o.");
4055       warning ("GDB will be unable to track shl_load/shl_unload calls");
4056       return;
4057     }
4058   if (sals.nelts != 1)
4059     {
4060       warning ("Unable to set unique breakpoint on dynamic linker callback.");
4061       warning ("GDB will be unable to track shl_load/shl_unload calls");
4062       return;
4063     }
4064
4065   /* Make sure that all storage allocated in decode_line_1 gets freed
4066      in case the following errors out.  */
4067   old_chain = make_cleanup (xfree, sals.sals);
4068   if (canonical != (char **) NULL)
4069     {
4070       make_cleanup (xfree, canonical);
4071       canonical_strings_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4072       if (canonical[0] != NULL)
4073         make_cleanup (xfree, canonical[0]);
4074     }
4075
4076   resolve_sal_pc (&sals.sals[0]);
4077
4078   /* Remove the canonical strings from the cleanup, they are needed below.  */
4079   if (canonical != (char **) NULL)
4080     discard_cleanups (canonical_strings_chain);
4081
4082   b = set_raw_breakpoint (sals.sals[0]);
4083   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4084   b->number = breakpoint_count;
4085   b->cond = NULL;
4086   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4087     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4088   b->thread = thread;
4089
4090   if (canonical != (char **) NULL && canonical[0] != NULL)
4091     b->addr_string = canonical[0];
4092   else if (addr_start)
4093     b->addr_string = savestring (addr_start, addr_end - addr_start);
4094
4095   b->enable = enabled;
4096   b->disposition = tempflag ? del : donttouch;
4097
4098   if (dll_pathname == NULL)
4099     b->dll_pathname = NULL;
4100   else
4101     {
4102       b->dll_pathname = (char *) xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
4103       strcpy (b->dll_pathname, dll_pathname);
4104     }
4105   b->type = bp_kind;
4106
4107   mention (b);
4108   do_cleanups (old_chain);
4109 }
4110
4111 void
4112 create_solib_load_event_breakpoint (char *hookname, int tempflag,
4113                                     char *dll_pathname, char *cond_string)
4114 {
4115   solib_load_unload_1 (hookname, tempflag, dll_pathname, 
4116                        cond_string, bp_catch_load);
4117 }
4118
4119 void
4120 create_solib_unload_event_breakpoint (char *hookname, int tempflag,
4121                                       char *dll_pathname, char *cond_string)
4122 {
4123   solib_load_unload_1 (hookname,tempflag, dll_pathname, 
4124                        cond_string, bp_catch_unload);
4125 }
4126
4127 static void
4128 create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
4129                                     enum bptype bp_kind)
4130 {
4131   struct symtab_and_line sal;
4132   struct breakpoint *b;
4133   int thread = -1;              /* All threads. */
4134
4135   INIT_SAL (&sal);
4136   sal.pc = 0;
4137   sal.symtab = NULL;
4138   sal.line = 0;
4139
4140   b = set_raw_breakpoint (sal);
4141   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4142   b->number = breakpoint_count;
4143   b->cond = NULL;
4144   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4145     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4146   b->thread = thread;
4147   b->addr_string = NULL;
4148   b->enable = enabled;
4149   b->disposition = tempflag ? del : donttouch;
4150   b->forked_inferior_pid = 0;
4151
4152   b->type = bp_kind;
4153
4154   mention (b);
4155 }
4156
4157 void
4158 create_fork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4159 {
4160   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_fork);
4161 }
4162
4163 void
4164 create_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4165 {
4166   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_vfork);
4167 }
4168
4169 void
4170 create_exec_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4171 {
4172   struct symtab_and_line sal;
4173   struct breakpoint *b;
4174   int thread = -1;              /* All threads. */
4175
4176   INIT_SAL (&sal);
4177   sal.pc = 0;
4178   sal.symtab = NULL;
4179   sal.line = 0;
4180
4181   b = set_raw_breakpoint (sal);
4182   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4183   b->number = breakpoint_count;
4184   b->cond = NULL;
4185   b->cond_string = (cond_string == NULL) ?
4186     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4187   b->thread = thread;
4188   b->addr_string = NULL;
4189   b->enable = enabled;
4190   b->disposition = tempflag ? del : donttouch;
4191
4192   b->type = bp_catch_exec;
4193
4194   mention (b);
4195 }
4196
4197 static int
4198 hw_breakpoint_used_count (void)
4199 {
4200   register struct breakpoint *b;
4201   int i = 0;
4202
4203   ALL_BREAKPOINTS (b)
4204   {
4205     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && b->enable == enabled)
4206       i++;
4207   }
4208
4209   return i;
4210 }
4211
4212 static int
4213 hw_watchpoint_used_count (enum bptype type, int *other_type_used)
4214 {
4215   register struct breakpoint *b;
4216   int i = 0;
4217
4218   *other_type_used = 0;
4219   ALL_BREAKPOINTS (b)
4220   {
4221     if (b->enable == enabled)
4222       {
4223         if (b->type == type)
4224           i++;
4225         else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
4226                   b->type == bp_read_watchpoint ||
4227                   b->type == bp_access_watchpoint)
4228                  && b->enable == enabled)
4229           *other_type_used = 1;
4230       }
4231   }
4232   return i;
4233 }
4234
4235 /* Call this after hitting the longjmp() breakpoint.  Use this to set
4236    a new breakpoint at the target of the jmp_buf.
4237
4238    FIXME - This ought to be done by setting a temporary breakpoint
4239    that gets deleted automatically... */
4240
4241 void
4242 set_longjmp_resume_breakpoint (CORE_ADDR pc, struct frame_info *frame)
4243 {
4244   register struct breakpoint *b;
4245
4246   ALL_BREAKPOINTS (b)
4247     if (b->type == bp_longjmp_resume)
4248     {
4249       b->address = pc;
4250       b->enable = enabled;
4251       if (frame != NULL)
4252         b->frame = frame->frame;
4253       else
4254         b->frame = 0;
4255       check_duplicates (b->address, b->section);
4256       return;
4257     }
4258 }
4259
4260 void
4261 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
4262 {
4263   struct breakpoint *b;
4264
4265   ALL_BREAKPOINTS (b)
4266   {
4267     if (((b->type == bp_watchpoint)
4268          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4269          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4270          || (b->type == bp_access_watchpoint)
4271          || ep_is_exception_catchpoint (b))
4272         && (b->enable == enabled))
4273       {
4274         b->enable = call_disabled;
4275         check_duplicates (b->address, b->section);
4276       }
4277   }
4278 }
4279
4280 void
4281 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
4282 {
4283   struct breakpoint *b;
4284
4285   ALL_BREAKPOINTS (b)
4286   {
4287     if (((b->type == bp_watchpoint)
4288          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4289          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4290          || (b->type == bp_access_watchpoint)
4291          || ep_is_exception_catchpoint (b))
4292         && (b->enable == call_disabled))
4293       {
4294         b->enable = enabled;
4295         check_duplicates (b->address, b->section);
4296       }
4297   }
4298 }
4299
4300
4301 /* Set a breakpoint that will evaporate an end of command
4302    at address specified by SAL.
4303    Restrict it to frame FRAME if FRAME is nonzero.  */
4304
4305 struct breakpoint *
4306 set_momentary_breakpoint (struct symtab_and_line sal, struct frame_info *frame,
4307                           enum bptype type)
4308 {
4309   register struct breakpoint *b;
4310   b = set_raw_breakpoint (sal);
4311   b->type = type;
4312   b->enable = enabled;
4313   b->disposition = donttouch;
4314   b->frame = (frame ? frame->frame : 0);
4315
4316   /* If we're debugging a multi-threaded program, then we
4317      want momentary breakpoints to be active in only a 
4318      single thread of control.  */
4319   if (in_thread_list (inferior_pid))
4320     b->thread = pid_to_thread_id (inferior_pid);
4321
4322   return b;
4323 }
4324 \f
4325
4326 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
4327
4328 static void
4329 mention (struct breakpoint *b)
4330 {
4331   int say_where = 0;
4332 #ifdef UI_OUT
4333   struct cleanup *old_chain;
4334   struct ui_stream *stb;
4335
4336   stb = ui_out_stream_new (uiout);
4337   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
4338 #endif /* UI_OUT */
4339
4340   /* FIXME: This is misplaced; mention() is called by things (like hitting a
4341      watchpoint) other than breakpoint creation.  It should be possible to
4342      clean this up and at the same time replace the random calls to
4343      breakpoint_changed with this hook, as has already been done for
4344      delete_breakpoint_hook and so on.  */
4345   if (create_breakpoint_hook)
4346     create_breakpoint_hook (b);
4347   breakpoint_create_event (b->number);
4348
4349   switch (b->type)
4350     {
4351     case bp_none:
4352       printf_filtered ("(apparently deleted?) Eventpoint %d: ", b->number);
4353       break;
4354 #ifdef UI_OUT
4355     case bp_watchpoint:
4356       ui_out_text (uiout, "Watchpoint ");
4357       ui_out_list_begin (uiout, "wpt");
4358       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4359       ui_out_text (uiout, ": ");
4360       print_expression (b->exp, stb->stream);
4361       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4362       ui_out_list_end (uiout);
4363       break;
4364     case bp_hardware_watchpoint:
4365       ui_out_text (uiout, "Hardware watchpoint ");
4366       ui_out_list_begin (uiout, "wpt");
4367       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4368       ui_out_text (uiout, ": ");
4369       print_expression (b->exp, stb->stream);
4370       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4371       ui_out_list_end (uiout);
4372       break;
4373 #else
4374     case bp_watchpoint:
4375       printf_filtered ("Watchpoint %d: ", b->number);
4376       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
4377       break;
4378     case bp_hardware_watchpoint:
4379       printf_filtered ("Hardware watchpoint %d: ", b->number);
4380       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
4381       break;
4382 #endif
4383 #ifdef UI_OUT
4384     case bp_read_watchpoint:
4385       ui_out_text (uiout, "Hardware read watchpoint ");
4386       ui_out_list_begin (uiout, "hw-rwpt");
4387       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4388       ui_out_text (uiout, ": ");
4389       print_expression (b->exp, stb->stream);
4390       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4391       ui_out_list_end (uiout);
4392       break;
4393     case bp_access_watchpoint:
4394       ui_out_text (uiout, "Hardware access (read/write) watchpoint ");
4395       ui_out_list_begin (uiout, "hw-awpt");
4396       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4397       ui_out_text (uiout, ": ");
4398       print_expression (b->exp, stb->stream);
4399       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4400       ui_out_list_end (uiout);
4401       break;
4402 #else
4403     case bp_read_watchpoint:
4404       printf_filtered ("Hardware read watchpoint %d: ", b->number);
4405       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
4406       break;
4407     case bp_access_watchpoint:
4408       printf_filtered ("Hardware access (read/write) watchpoint %d: ", 
4409                        b->number);
4410       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
4411       break;
4412 #endif
4413     case bp_breakpoint:
4414 #ifdef UI_OUT
4415       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
4416         {
4417           say_where = 0;
4418           break;
4419         }
4420 #endif
4421       printf_filtered ("Breakpoint %d", b->number);
4422       say_where = 1;
4423       break;
4424     case bp_hardware_breakpoint:
4425 #ifdef UI_OUT
4426       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
4427         {
4428           say_where = 0;
4429           break;
4430         }
4431 #endif
4432       printf_filtered ("Hardware assisted breakpoint %d", b->number);
4433       say_where = 1;
4434       break;
4435     case bp_catch_load:
4436     case bp_catch_unload:
4437       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s %s)",
4438                        b->number,
4439                        (b->type == bp_catch_load) ? "load" : "unload",
4440                        (b->dll_pathname != NULL) ? 
4441                        b->dll_pathname : "<any library>");
4442       break;
4443     case bp_catch_fork:
4444     case bp_catch_vfork:
4445       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s)",
4446                        b->number,
4447                        (b->type == bp_catch_fork) ? "fork" : "vfork");
4448       break;
4449     case bp_catch_exec:
4450       printf_filtered ("Catchpoint %d (exec)",
4451                        b->number);
4452       break;
4453     case bp_catch_catch:
4454     case bp_catch_throw:
4455       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s)",
4456                        b->number,
4457                        (b->type == bp_catch_catch) ? "catch" : "throw");
4458       break;
4459
4460     case bp_until:
4461     case bp_finish:
4462     case bp_longjmp:
4463     case bp_longjmp_resume:
4464     case bp_step_resume:
4465     case bp_through_sigtramp:
4466     case bp_call_dummy:
4467     case bp_watchpoint_scope:
4468     case bp_shlib_event:
4469     case bp_thread_event:
4470       break;
4471     }
4472   if (say_where)
4473     {
4474       if (addressprint || b->source_file == NULL)
4475         {
4476           printf_filtered (" at ");
4477           print_address_numeric (b->address, 1, gdb_stdout);
4478         }
4479       if (b->source_file)
4480         printf_filtered (": file %s, line %d.",
4481                          b->source_file, b->line_number);
4482       TUIDO (((TuiOpaqueFuncPtr) tui_vAllSetHasBreakAt, b, 1));
4483       TUIDO (((TuiOpaqueFuncPtr) tuiUpdateAllExecInfos));
4484     }
4485 #ifdef UI_OUT
4486   do_cleanups (old_chain);
4487 #endif
4488 #ifdef UI_OUT
4489   if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
4490     return;
4491 #endif
4492   printf_filtered ("\n");
4493 }
4494 \f
4495
4496 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
4497    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i],
4498    COND[i] and COND_STRING[i] values.
4499
4500    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
4501    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, COND and SALS (but not the
4502    array contents).  If the function fails (error() is called), the
4503    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
4504    COND and SALS arrays and each of those arrays contents. */
4505
4506 static void
4507 create_breakpoints (struct symtabs_and_lines sals, char **addr_string,
4508                     struct expression **cond, char **cond_string,
4509                     enum bptype type, enum bpdisp disposition,
4510                     int thread, int ignore_count, int from_tty)
4511 {
4512   if (type == bp_hardware_breakpoint)
4513     {
4514       int i = hw_breakpoint_used_count ();
4515       int target_resources_ok = 
4516         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
4517                                             i + sals.nelts, 0);
4518       if (target_resources_ok == 0)
4519         error ("No hardware breakpoint support in the target.");
4520       else if (target_resources_ok < 0)
4521         error ("Hardware breakpoints used exceeds limit.");
4522     }
4523
4524   /* Now set all the breakpoints.  */
4525   {
4526     int i;
4527     for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4528       {
4529         struct breakpoint *b;
4530         struct symtab_and_line sal = sals.sals[i];
4531
4532         if (from_tty)
4533           describe_other_breakpoints (sal.pc, sal.section);
4534         
4535         b = set_raw_breakpoint (sal);
4536         set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4537         b->number = breakpoint_count;
4538         b->type = type;
4539         b->cond = cond[i];
4540         b->thread = thread;
4541         b->addr_string = addr_string[i];
4542         b->cond_string = cond_string[i];
4543         b->ignore_count = ignore_count;
4544         b->enable = enabled;
4545         b->disposition = disposition;
4546         mention (b);
4547       }
4548   }    
4549 }
4550
4551 /* Parse ARG which is assumed to be a SAL specification possibly
4552    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
4553    addresses found. ADDR_STRING contains a vector of (canonical)
4554    address strings. ARG points to the end of the SAL. */
4555
4556 void
4557 parse_breakpoint_sals (char **address,
4558                        struct symtabs_and_lines *sals,
4559                        char ***addr_string)
4560 {
4561   char *addr_start = *address;
4562   *addr_string = NULL;
4563   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', use the default
4564      breakpoint. */
4565   if ((*address) == NULL
4566       || (strncmp ((*address), "if", 2) == 0 && isspace ((*address)[2])))
4567     {
4568       if (default_breakpoint_valid)
4569         {
4570           struct symtab_and_line sal;
4571           INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
4572           sals->sals = (struct symtab_and_line *)
4573             xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
4574           sal.pc = default_breakpoint_address;
4575           sal.line = default_breakpoint_line;
4576           sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
4577           sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
4578           sals->sals[0] = sal;
4579           sals->nelts = 1;
4580         }
4581       else
4582         error ("No default breakpoint address now.");
4583     }
4584   else
4585     {
4586       /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
4587          current_source_symtab (which is decode_line_1's default).  This
4588          should produce the results we want almost all of the time while
4589          leaving default_breakpoint_* alone.  */
4590       if (default_breakpoint_valid
4591           && (!current_source_symtab
4592               || (strchr ("+-", (*address)[0]) != NULL)))
4593         *sals = decode_line_1 (address, 1, default_breakpoint_symtab,
4594                                default_breakpoint_line, addr_string);
4595       else
4596         *sals = decode_line_1 (address, 1, (struct symtab *) NULL, 0, addr_string);
4597     }
4598   /* For any SAL that didn't have a canonical string, fill one in. */
4599   if (sals->nelts > 0 && *addr_string == NULL)
4600     *addr_string = xcalloc (sals->nelts, sizeof (char **));
4601   if (addr_start != (*address))
4602     {
4603       int i;
4604       for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
4605         {
4606           /* Add the string if not present. */
4607           if ((*addr_string)[i] == NULL)
4608             (*addr_string)[i] = savestring (addr_start, (*address) - addr_start);
4609         }
4610     }
4611 }
4612
4613
4614 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
4615    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error. */
4616
4617 void
4618 breakpoint_sals_to_pc (struct symtabs_and_lines *sals,
4619                        char *address)
4620 {    
4621   int i;
4622   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
4623     {
4624       resolve_sal_pc (&sals->sals[i]);
4625
4626       /* It's possible for the PC to be nonzero, but still an illegal
4627          value on some targets.
4628
4629          For example, on HP-UX if you start gdb, and before running the
4630          inferior you try to set a breakpoint on a shared library function
4631          "foo" where the inferior doesn't call "foo" directly but does
4632          pass its address to another function call, then we do find a
4633          minimal symbol for the "foo", but it's address is invalid.
4634          (Appears to be an index into a table that the loader sets up
4635          when the inferior is run.)
4636
4637          Give the target a chance to bless sals.sals[i].pc before we
4638          try to make a breakpoint for it. */
4639       if (PC_REQUIRES_RUN_BEFORE_USE (sals->sals[i].pc))
4640         {
4641           if (address == NULL)
4642             error ("Cannot break without a running program.");
4643           else
4644             error ("Cannot break on %s without a running program.", 
4645                    address);
4646         }
4647     }
4648 }
4649
4650 /* Set a breakpoint according to ARG (function, linenum or *address)
4651    flag: first bit  : 0 non-temporary, 1 temporary.
4652    second bit : 0 normal breakpoint, 1 hardware breakpoint. */
4653
4654 static void
4655 break_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
4656 {
4657   int tempflag, hardwareflag;
4658   struct symtabs_and_lines sals;
4659   register struct expression **cond = 0;
4660   /* Pointers in arg to the start, and one past the end, of the
4661      condition.  */
4662   char **cond_string = (char **) NULL;
4663   char *addr_start = arg;
4664   char **addr_string;
4665   struct cleanup *old_chain;
4666   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
4667   int i;
4668   int thread = -1;
4669   int ignore_count = 0;
4670
4671   hardwareflag = flag & BP_HARDWAREFLAG;
4672   tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
4673
4674   sals.sals = NULL;
4675   sals.nelts = 0;
4676   addr_string = NULL;
4677   parse_breakpoint_sals (&arg, &sals, &addr_string);
4678
4679   if (!sals.nelts)
4680     return;
4681
4682   /* Create a chain of things that always need to be cleaned up. */
4683   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4684
4685   /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
4686   make_cleanup (xfree, sals.sals);
4687
4688   /* Cleanup the addr_string array but not its contents. */
4689   make_cleanup (xfree, addr_string);
4690
4691   /* Allocate space for all the cond expressions. */
4692   cond = xcalloc (sals.nelts, sizeof (struct expression *));
4693   make_cleanup (xfree, cond);
4694
4695   /* Allocate space for all the cond strings. */
4696   cond_string = xcalloc (sals.nelts, sizeof (char **));
4697   make_cleanup (xfree, cond_string);
4698
4699   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
4700      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
4701      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
4702      then the memory is not reclaimed. */
4703   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4704
4705   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
4706      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
4707      fails. */
4708   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4709     {
4710       if (addr_string[i] != NULL)
4711         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
4712     }
4713
4714   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
4715      are ok for the target.  */
4716   breakpoint_sals_to_pc (&sals, addr_start);
4717
4718   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
4719      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
4720      breakpoint. */
4721   thread = -1;                  /* No specific thread yet */
4722   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4723     {
4724       char *tok = arg;
4725       while (tok && *tok)
4726         {
4727           char *end_tok;
4728           int toklen;
4729           char *cond_start = NULL;
4730           char *cond_end = NULL;
4731           while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
4732             tok++;
4733
4734           end_tok = tok;
4735
4736           while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
4737             end_tok++;
4738
4739           toklen = end_tok - tok;
4740
4741           if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
4742             {
4743               tok = cond_start = end_tok + 1;
4744               cond[i] = parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
4745               make_cleanup (xfree, cond[i]);
4746               cond_end = tok;
4747               cond_string[i] = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
4748               make_cleanup (xfree, cond_string[i]);
4749             }
4750           else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
4751             {
4752               char *tmptok;
4753
4754               tok = end_tok + 1;
4755               tmptok = tok;
4756               thread = strtol (tok, &tok, 0);
4757               if (tok == tmptok)
4758                 error ("Junk after thread keyword.");
4759               if (!valid_thread_id (thread))
4760                 error ("Unknown thread %d\n", thread);
4761             }
4762           else
4763             error ("Junk at end of arguments.");
4764         }
4765     }
4766
4767   create_breakpoints (sals, addr_string, cond, cond_string,
4768                       hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint : bp_breakpoint,
4769                       tempflag ? del : donttouch,
4770                       thread, ignore_count, from_tty);
4771
4772   if (sals.nelts > 1)
4773     {
4774       warning ("Multiple breakpoints were set.");
4775       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
4776     }
4777   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
4778      breakpoint. */
4779   discard_cleanups (breakpoint_chain);
4780   /* But cleanup everything else. */
4781   do_cleanups (old_chain);
4782 }
4783
4784 /* Set a breakpoint of TYPE/DISPOSITION according to ARG (function,
4785    linenum or *address) with COND and IGNORE_COUNT. */
4786
4787 struct captured_breakpoint_args
4788   {
4789     char *address;
4790     char *condition;
4791     int hardwareflag;
4792     int tempflag;
4793     int thread;
4794     int ignore_count;
4795   };
4796
4797 static int
4798 do_captured_breakpoint (void *data)
4799 {
4800   struct captured_breakpoint_args *args = data;
4801   struct symtabs_and_lines sals;
4802   register struct expression **cond;
4803   struct cleanup *old_chain;
4804   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
4805   int i;
4806   char **addr_string;
4807   char **cond_string;
4808
4809   char *address_end;
4810
4811   /* Parse the source and lines spec.  Delay check that the expression
4812      didn't contain trailing garbage until after cleanups are in
4813      place. */
4814   sals.sals = NULL;
4815   sals.nelts = 0;
4816   address_end = args->address;
4817   addr_string = NULL;
4818   parse_breakpoint_sals (&address_end, &sals, &addr_string);
4819
4820   if (!sals.nelts)
4821     return GDB_RC_NONE;
4822
4823   /* Create a chain of things at always need to be cleaned up. */
4824   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4825
4826   /* Always have a addr_string array, even if it is empty. */
4827   make_cleanup (xfree, addr_string);
4828
4829   /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
4830   make_cleanup (xfree, sals.sals);
4831
4832   /* Allocate space for all the cond expressions. */
4833   cond = xcalloc (sals.nelts, sizeof (struct expression *));
4834   make_cleanup (xfree, cond);
4835
4836   /* Allocate space for all the cond strings. */
4837   cond_string = xcalloc (sals.nelts, sizeof (char **));
4838   make_cleanup (xfree, cond_string);
4839
4840   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
4841      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
4842      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create goes
4843      through then that memory is not cleaned up. */
4844   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4845
4846   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
4847      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
4848      fails. */
4849   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4850     {
4851       if (addr_string[i] != NULL)
4852         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
4853     }
4854
4855   /* Wait until now before checking for garbage at the end of the
4856      address. That way cleanups can take care of freeing any
4857      memory. */
4858   if (*address_end != '\0')
4859     error ("Garbage %s following breakpoint address", address_end);
4860
4861   /* Resolve all line numbers to PC's.  */
4862   breakpoint_sals_to_pc (&sals, args->address);
4863
4864   /* Verify that conditions can be parsed, before setting any
4865      breakpoints.  */
4866   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4867     {
4868       if (args->condition != NULL)
4869         {
4870           char *tok = args->condition;
4871           cond[i] = parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
4872           if (*tok != '\0')
4873             error ("Garbage %s follows condition", tok);
4874           make_cleanup (xfree, cond[i]);
4875           cond_string[i] = xstrdup (args->condition);
4876         }
4877     }
4878
4879   create_breakpoints (sals, addr_string, cond, cond_string,
4880                       args->hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint : bp_breakpoint,
4881                       args->tempflag ? del : donttouch,
4882                       args->thread, args->ignore_count, 0/*from-tty*/);
4883
4884   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
4885      breakpoint. */
4886   discard_cleanups (breakpoint_chain);
4887   /* But cleanup everything else. */
4888   do_cleanups (old_chain);
4889   return GDB_RC_OK;
4890 }
4891
4892 enum gdb_rc
4893 gdb_breakpoint (char *address, char *condition,
4894                 int hardwareflag, int tempflag,
4895                 int thread, int ignore_count)
4896 {
4897   struct captured_breakpoint_args args;
4898   args.address = address;
4899   args.condition = condition;
4900   args.hardwareflag = hardwareflag;
4901   args.tempflag = tempflag;
4902   args.thread = thread;
4903   args.ignore_count = ignore_count;
4904   return catch_errors (do_captured_breakpoint, &args,
4905                        NULL, RETURN_MASK_ALL);
4906 }
4907
4908
4909 static void
4910 break_at_finish_at_depth_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
4911 {
4912   struct frame_info *frame;
4913   CORE_ADDR low, high, selected_pc = 0;
4914   char *extra_args = NULL;
4915   char *level_arg;
4916   char *addr_string;
4917   int extra_args_len = 0, if_arg = 0;
4918
4919   if (!arg ||
4920       (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f' && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
4921     {
4922
4923       if (default_breakpoint_valid)
4924         {
4925           if (selected_frame)
4926             {
4927               selected_pc = selected_frame->pc;
4928               if (arg)
4929                 if_arg = 1;
4930             }
4931           else
4932             error ("No selected frame.");
4933         }
4934       else
4935         error ("No default breakpoint address now.");
4936     }
4937   else
4938     {
4939       extra_args = strchr (arg, ' ');
4940       if (extra_args)
4941         {
4942           extra_args++;
4943           extra_args_len = strlen (extra_args);
4944           level_arg = (char *) xmalloc (extra_args - arg);
4945           strncpy (level_arg, arg, extra_args - arg - 1);
4946           level_arg[extra_args - arg - 1] = '\0';
4947         }
4948       else
4949         {
4950           level_arg = (char *) xmalloc (strlen (arg) + 1);
4951           strcpy (level_arg, arg);
4952         }
4953
4954       frame = parse_frame_specification (level_arg);
4955       if (frame)
4956         selected_pc = frame->pc;
4957       else
4958         selected_pc = 0;
4959     }
4960   if (if_arg)
4961     {
4962       extra_args = arg;
4963       extra_args_len = strlen (arg);
4964     }
4965
4966   if (selected_pc)
4967     {
4968       if (find_pc_partial_function (selected_pc, (char **) NULL, &low, &high))
4969         {
4970           addr_string = (char *) xmalloc (26 + extra_args_len);
4971           if (extra_args_len)
4972             sprintf (addr_string, "*0x%s %s", paddr_nz (high), extra_args);
4973           else
4974             sprintf (addr_string, "*0x%s", paddr_nz (high));
4975           break_command_1 (addr_string, flag, from_tty);
4976           xfree (addr_string);
4977         }
4978       else
4979         error ("No function contains the specified address");
4980     }
4981   else
4982     error ("Unable to set breakpoint at procedure exit");
4983 }
4984
4985
4986 static void
4987 break_at_finish_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
4988 {
4989   char *addr_string, *break_string, *beg_addr_string;
4990   CORE_ADDR low, high;
4991   struct symtabs_and_lines sals;
4992   struct symtab_and_line sal;
4993   struct cleanup *old_chain;
4994   char *extra_args = NULL;
4995   int extra_args_len = 0;
4996   int i, if_arg = 0;
4997
4998   if (!arg ||
4999       (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f' && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
5000     {
5001       if (default_breakpoint_valid)
5002         {
5003           if (selected_frame)
5004             {
5005               addr_string = (char *) xmalloc (15);
5006               sprintf (addr_string, "*0x%s", paddr_nz (selected_frame->pc));
5007               if (arg)
5008                 if_arg = 1;
5009             }
5010           else
5011             error ("No selected frame.");
5012         }
5013       else
5014         error ("No default breakpoint address now.");
5015     }
5016   else
5017     {
5018       addr_string = (char *) xmalloc (strlen (arg) + 1);
5019       strcpy (addr_string, arg);
5020     }
5021
5022   if (if_arg)
5023     {
5024       extra_args = arg;
5025       extra_args_len = strlen (arg);
5026     }
5027   else if (arg)
5028     {
5029       /* get the stuff after the function name or address */
5030       extra_args = strchr (arg, ' ');
5031       if (extra_args)
5032         {
5033           extra_args++;
5034           extra_args_len = strlen (extra_args);
5035         }
5036     }
5037
5038   sals.sals = NULL;
5039   sals.nelts = 0;
5040
5041   beg_addr_string = addr_string;
5042   sals = decode_line_1 (&addr_string, 1, (struct symtab *) NULL, 0,
5043                         (char ***) NULL);
5044
5045   xfree (beg_addr_string);
5046   old_chain = make_cleanup (xfree, sals.sals);
5047   for (i = 0; (i < sals.nelts); i++)
5048     {
5049       sal = sals.sals[i];
5050       if (find_pc_partial_function (sal.pc, (char **) NULL, &low, &high))
5051         {
5052           break_string = (char *) xmalloc (extra_args_len + 26);
5053           if (extra_args_len)
5054             sprintf (break_string, "*0x%s %s", paddr_nz (high), extra_args);
5055           else
5056             sprintf (break_string, "*0x%s", paddr_nz (high));
5057           break_command_1 (break_string, flag, from_tty);
5058           xfree (break_string);
5059         }
5060       else
5061         error ("No function contains the specified address");
5062     }
5063   if (sals.nelts > 1)
5064     {
5065       warning ("Multiple breakpoints were set.\n");
5066       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
5067     }
5068   do_cleanups (old_chain);
5069 }
5070
5071
5072 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
5073
5074 void
5075 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
5076 {
5077   CORE_ADDR pc;
5078
5079   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
5080     {
5081       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
5082         error ("No line %d in file \"%s\".",
5083                sal->line, sal->symtab->filename);
5084       sal->pc = pc;
5085     }
5086
5087   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
5088     {
5089       struct blockvector *bv;
5090       struct block *b;
5091       struct symbol *sym;
5092       int index;
5093
5094       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &index, sal->symtab);
5095       if (bv != NULL)
5096         {
5097           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, index);
5098           sym = block_function (b);
5099           if (sym != NULL)
5100             {
5101               fixup_symbol_section (sym, sal->symtab->objfile);
5102               sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (sym);
5103             }
5104           else
5105             {
5106               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll just
5107                  have to look harder. This case can be executed if we have 
5108                  line numbers but no functions (as can happen in assembly 
5109                  source).  */
5110
5111               struct minimal_symbol *msym;
5112
5113               msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
5114               if (msym)
5115                 sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (msym);
5116             }
5117         }
5118     }
5119 }
5120
5121 void
5122 break_command (char *arg, int from_tty)
5123 {
5124   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5125 }
5126
5127 static void
5128 break_at_finish_command (char *arg, int from_tty)
5129 {
5130   break_at_finish_command_1 (arg, 0, from_tty);
5131 }
5132
5133 static void
5134 break_at_finish_at_depth_command (char *arg, int from_tty)
5135 {
5136   break_at_finish_at_depth_command_1 (arg, 0, from_tty);
5137 }
5138
5139 void
5140 tbreak_command (char *arg, int from_tty)
5141 {
5142   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
5143 }
5144
5145 static void
5146 tbreak_at_finish_command (char *arg, int from_tty)
5147 {
5148   break_at_finish_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
5149 }
5150
5151 static void
5152 hbreak_command (char *arg, int from_tty)
5153 {
5154   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
5155 }
5156
5157 static void
5158 thbreak_command (char *arg, int from_tty)
5159 {
5160   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
5161 }
5162
5163 static void
5164 stop_command (char *arg, int from_tty)
5165 {
5166   printf_filtered ("Specify the type of breakpoint to set.\n\
5167 Usage: stop in <function | address>\n\
5168        stop at <line>\n");
5169 }
5170
5171 static void
5172 stopin_command (char *arg, int from_tty)
5173 {
5174   int badInput = 0;
5175
5176   if (arg == (char *) NULL)
5177     badInput = 1;
5178   else if (*arg != '*')
5179     {
5180       char *argptr = arg;
5181       int hasColon = 0;
5182
5183       /* look for a ':'.  If this is a line number specification, then
5184          say it is bad, otherwise, it should be an address or
5185          function/method name */
5186       while (*argptr && !hasColon)
5187         {
5188           hasColon = (*argptr == ':');
5189           argptr++;
5190         }
5191
5192       if (hasColon)
5193         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
5194       else
5195         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
5196     }
5197
5198   if (badInput)
5199     printf_filtered ("Usage: stop in <function | address>\n");
5200   else
5201     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5202 }
5203
5204 static void
5205 stopat_command (char *arg, int from_tty)
5206 {
5207   int badInput = 0;
5208
5209   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
5210     badInput = 1;
5211   else
5212     {
5213       char *argptr = arg;
5214       int hasColon = 0;
5215
5216       /* look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
5217          it is probably a line number. */
5218       while (*argptr && !hasColon)
5219         {
5220           hasColon = (*argptr == ':');
5221           argptr++;
5222         }
5223
5224       if (hasColon)
5225         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
5226       else
5227         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
5228     }
5229
5230   if (badInput)
5231     printf_filtered ("Usage: stop at <line>\n");
5232   else
5233     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5234 }
5235
5236 /* ARGSUSED */
5237 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
5238                 hw_read:   watch read, 
5239                 hw_access: watch access (read or write) */
5240 static void
5241 watch_command_1 (char *arg, int accessflag, int from_tty)
5242 {
5243   struct breakpoint *b;
5244   struct symtab_and_line sal;
5245   struct expression *exp;
5246   struct block *exp_valid_block;
5247   struct value *val, *mark;
5248   struct frame_info *frame;
5249   struct frame_info *prev_frame = NULL;
5250   char *exp_start = NULL;
5251   char *exp_end = NULL;
5252   char *tok, *end_tok;
5253   int toklen;
5254   char *cond_start = NULL;
5255   char *cond_end = NULL;
5256   struct expression *cond = NULL;
5257   int i, other_type_used, target_resources_ok = 0;
5258   enum bptype bp_type;
5259   int mem_cnt = 0;
5260
5261   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
5262
5263   /* Parse arguments.  */
5264   innermost_block = NULL;
5265   exp_start = arg;
5266   exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0);
5267   exp_end = arg;
5268   exp_valid_block = innermost_block;
5269   mark = value_mark ();
5270   val = evaluate_expression (exp);
5271   release_value (val);
5272   if (VALUE_LAZY (val))
5273     value_fetch_lazy (val);
5274
5275   tok = arg;
5276   while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
5277     tok++;
5278   end_tok = tok;
5279
5280   while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
5281     end_tok++;
5282
5283   toklen = end_tok - tok;
5284   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
5285     {
5286       tok = cond_start = end_tok + 1;
5287       cond = parse_exp_1 (&tok, 0, 0);
5288       cond_end = tok;
5289     }
5290   if (*tok)
5291     error ("Junk at end of command.");
5292
5293   if (accessflag == hw_read)
5294     bp_type = bp_read_watchpoint;
5295   else if (accessflag == hw_access)
5296     bp_type = bp_access_watchpoint;
5297   else
5298     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
5299
5300   mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val);
5301   if (mem_cnt == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5302     error ("Expression cannot be implemented with read/access watchpoint.");
5303   if (mem_cnt != 0)
5304     {
5305       i = hw_watchpoint_used_count (bp_type, &other_type_used);
5306       target_resources_ok = 
5307         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_type, i + mem_cnt, 
5308                                             other_type_used);
5309       if (target_resources_ok == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5310         error ("Target does not support this type of hardware watchpoint.");
5311
5312       if (target_resources_ok < 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5313         error ("Target can only support one kind of HW watchpoint at a time.");
5314     }
5315
5316 #if defined(HPUXHPPA)
5317   /*  On HP-UX if you set a h/w
5318      watchpoint before the "run" command, the inferior dies with a e.g.,
5319      SIGILL once you start it.  I initially believed this was due to a
5320      bad interaction between page protection traps and the initial
5321      startup sequence by the dynamic linker.
5322
5323      However, I tried avoiding that by having HP-UX's implementation of
5324      TARGET_CAN_USE_HW_WATCHPOINT return FALSE if there was no inferior_pid
5325      yet, which forced slow watches before a "run" or "attach", and it
5326      still fails somewhere in the startup code.
5327
5328      Until I figure out what's happening, I'm disallowing watches altogether
5329      before the "run" or "attach" command.  We'll tell the user they must
5330      set watches after getting the program started. */
5331   if (!target_has_execution)
5332     {
5333       warning ("can't do that without a running program; try \"break main\", \"run\" first");
5334       return;
5335     }
5336 #endif /* HPUXHPPA */
5337
5338   /* Now set up the breakpoint.  */
5339   b = set_raw_breakpoint (sal);
5340   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5341   b->number = breakpoint_count;
5342   b->disposition = donttouch;
5343   b->exp = exp;
5344   b->exp_valid_block = exp_valid_block;
5345   b->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
5346   b->val = val;
5347   b->cond = cond;
5348   if (cond_start)
5349     b->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
5350   else
5351     b->cond_string = 0;
5352
5353   frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
5354   if (frame)
5355     {
5356       prev_frame = get_prev_frame (frame);
5357       b->watchpoint_frame = frame->frame;
5358     }
5359   else
5360     b->watchpoint_frame = (CORE_ADDR) 0;
5361
5362   if (mem_cnt && target_resources_ok > 0)
5363     b->type = bp_type;
5364   else
5365     b->type = bp_watchpoint;
5366
5367   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
5368      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
5369      expression.  */
5370   if (innermost_block)
5371     {
5372       if (prev_frame)
5373         {
5374           struct breakpoint *scope_breakpoint;
5375           struct symtab_and_line scope_sal;
5376
5377           INIT_SAL (&scope_sal);        /* initialize to zeroes */
5378           scope_sal.pc = get_frame_pc (prev_frame);
5379           scope_sal.section = find_pc_overlay (scope_sal.pc);
5380
5381           scope_breakpoint = set_raw_breakpoint (scope_sal);
5382           set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5383           scope_breakpoint->number = breakpoint_count;
5384
5385           scope_breakpoint->type = bp_watchpoint_scope;
5386           scope_breakpoint->enable = enabled;
5387
5388           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
5389           scope_breakpoint->disposition = del;
5390
5391           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
5392           scope_breakpoint->frame = prev_frame->frame;
5393
5394           /* Set the address at which we will stop.  */
5395           scope_breakpoint->address = get_frame_pc (prev_frame);
5396
5397           /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We
5398              will need to act on them together.  */
5399           b->related_breakpoint = scope_breakpoint;
5400         }
5401     }
5402   value_free_to_mark (mark);
5403   mention (b);
5404 }
5405
5406 /* Return count of locations need to be watched and can be handled
5407    in hardware.  If the watchpoint can not be handled
5408    in hardware return zero.  */
5409
5410 #if !defined(TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT)
5411 #define TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(BYTE_SIZE) \
5412     ((BYTE_SIZE) <= (REGISTER_SIZE))
5413 #endif
5414
5415 #if !defined(TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT)
5416 #define TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(ADDR,LEN) \
5417      (TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(LEN))
5418 #endif
5419
5420 static int
5421 can_use_hardware_watchpoint (struct value *v)
5422 {
5423   int found_memory_cnt = 0;
5424   struct value *head = v;
5425
5426   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
5427   if (!can_use_hw_watchpoints)
5428     return 0;
5429
5430   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
5431      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
5432      find any register references or function calls, we can't use a
5433      hardware watchpoint.
5434
5435      The idea here is that evaluating an expression generates a series
5436      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
5437      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
5438      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
5439      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
5440      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
5441      the expression, and then scan the chain of values that leaves
5442      behind to decide whether we can detect any possible change to the
5443      expression's final value using only hardware watchpoints.
5444
5445      However, I don't think that the values returned by inferior
5446      function calls are special in any way.  So this function may not
5447      notice that an expression involving an inferior function call
5448      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
5449   for (; v; v = v->next)
5450     {
5451       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
5452         {
5453           if (VALUE_LAZY (v))
5454             /* A lazy memory lvalue is one that GDB never needed to fetch;
5455                we either just used its address (e.g., `a' in `a.b') or
5456                we never needed it at all (e.g., `a' in `a,b').  */
5457             ;
5458           else
5459             {
5460               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
5461                  it with hardware watchpoints.  */
5462               struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
5463
5464               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
5465                  explicitly, never if they just happen to appear in a
5466                  middle of some value chain.  */
5467               if (v == head
5468                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
5469                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
5470                 {
5471                   CORE_ADDR vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
5472                   int       len   = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
5473
5474                   if (!TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT (vaddr, len))
5475                     return 0;
5476                   else
5477                     found_memory_cnt++;
5478                 }
5479             }
5480         }
5481       else if (v->lval != not_lval && v->modifiable == 0)
5482         return 0;       /* ??? What does this represent? */
5483       else if (v->lval == lval_register)
5484         return 0;       /* cannot watch a register with a HW watchpoint */
5485     }
5486
5487   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
5488      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
5489   return found_memory_cnt;
5490 }
5491
5492 #ifdef UI_OUT
5493 void
5494 watch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5495 {
5496   watch_command (arg, from_tty);
5497 }
5498 #endif
5499 static void
5500 watch_command (char *arg, int from_tty)
5501 {
5502   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty);
5503 }
5504
5505 #ifdef UI_OUT
5506 void
5507 rwatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5508 {
5509   rwatch_command (arg, from_tty);
5510 }
5511 #endif
5512 static void
5513 rwatch_command (char *arg, int from_tty)
5514 {
5515   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty);
5516 }
5517
5518 #ifdef UI_OUT
5519 void
5520 awatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5521 {
5522   awatch_command (arg, from_tty);
5523 }
5524 #endif
5525 static void
5526 awatch_command (char *arg, int from_tty)
5527 {
5528   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty);
5529 }
5530 \f
5531
5532 /* Helper routines for the until_command routine in infcmd.c.  Here
5533    because it uses the mechanisms of breakpoints.  */
5534
5535 /* This function is called by fetch_inferior_event via the
5536    cmd_continuation pointer, to complete the until command. It takes
5537    care of cleaning up the temporary breakpoints set up by the until
5538    command. */
5539 static void
5540 until_break_command_continuation (struct continuation_arg *arg)
5541 {
5542   struct cleanup *cleanups;
5543
5544   cleanups = (struct cleanup *) arg->data.pointer;
5545   do_exec_cleanups (cleanups);
5546 }
5547
5548 /* ARGSUSED */
5549 void
5550 until_break_command (char *arg, int from_tty)
5551 {
5552   struct symtabs_and_lines sals;
5553   struct symtab_and_line sal;
5554   struct frame_info *prev_frame = get_prev_frame (selected_frame);
5555   struct breakpoint *breakpoint;
5556   struct cleanup *old_chain;
5557   struct continuation_arg *arg1;
5558
5559
5560   clear_proceed_status ();
5561
5562   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
5563      this function */
5564
5565   if (default_breakpoint_valid)
5566     sals = decode_line_1 (&arg, 1, default_breakpoint_symtab,
5567                           default_breakpoint_line, (char ***) NULL);
5568   else
5569     sals = decode_line_1 (&arg, 1, (struct symtab *) NULL, 
5570                           0, (char ***) NULL);
5571
5572   if (sals.nelts != 1)
5573     error ("Couldn't get information on specified line.");
5574
5575   sal = sals.sals[0];
5576   xfree (sals.sals);    /* malloc'd, so freed */
5577
5578   if (*arg)
5579     error ("Junk at end of arguments.");
5580
5581   resolve_sal_pc (&sal);
5582
5583   breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, selected_frame, bp_until);
5584
5585   if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5586     old_chain = make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5587   else
5588     old_chain = make_exec_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5589
5590   /* If we are running asynchronously, and the target supports async
5591      execution, we are not waiting for the target to stop, in the call
5592      tp proceed, below. This means that we cannot delete the
5593      brekpoints until the target has actually stopped. The only place
5594      where we get a chance to do that is in fetch_inferior_event, so
5595      we must set things up for that. */
5596
5597   if (event_loop_p && target_can_async_p ())
5598     {
5599       /* In this case the arg for the continuation is just the point
5600          in the exec_cleanups chain from where to start doing
5601          cleanups, because all the continuation does is the cleanups in
5602          the exec_cleanup_chain. */
5603       arg1 =
5604         (struct continuation_arg *) xmalloc (sizeof (struct continuation_arg));
5605       arg1->next         = NULL;
5606       arg1->data.pointer = old_chain;
5607
5608       add_continuation (until_break_command_continuation, arg1);
5609     }
5610
5611   /* Keep within the current frame */
5612
5613   if (prev_frame)
5614     {
5615       sal = find_pc_line (prev_frame->pc, 0);
5616       sal.pc = prev_frame->pc;
5617       breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, prev_frame, bp_until);
5618       if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5619         make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5620       else
5621         make_exec_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5622     }
5623
5624   proceed (-1, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
5625   /* Do the cleanups now, anly if we are not running asynchronously,
5626      of if we are, but the target is still synchronous. */
5627   if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5628     do_cleanups (old_chain);
5629 }
5630 \f
5631 #if 0
5632 /* These aren't used; I don't konw what they were for.  */
5633 /* Set a breakpoint at the catch clause for NAME.  */
5634 static int
5635 catch_breakpoint (char *name)
5636 {
5637 }
5638
5639 static int
5640 disable_catch_breakpoint (void)
5641 {
5642 }
5643
5644 static int
5645 delete_catch_breakpoint (void)
5646 {
5647 }
5648
5649 static int
5650 enable_catch_breakpoint (void)
5651 {
5652 }
5653 #endif /* 0 */
5654
5655 struct sal_chain
5656 {
5657   struct sal_chain *next;
5658   struct symtab_and_line sal;
5659 };
5660
5661 #if 0
5662 /* Not really used -- invocation in handle_gnu_4_16_catch_command
5663    had been commented out in the v.4.16 sources, and stays
5664    disabled there now because "catch NAME" syntax isn't allowed.
5665    pai/1997-07-11 */
5666 /* This isn't used; I don't know what it was for.  */
5667 /* For each catch clause identified in ARGS, run FUNCTION
5668    with that clause as an argument.  */
5669 static struct symtabs_and_lines
5670 map_catch_names (char *args, int (*function) ())
5671 {
5672   register char *p = args;
5673   register char *p1;
5674   struct symtabs_and_lines sals;
5675 #if 0
5676   struct sal_chain *sal_chain = 0;
5677 #endif
5678
5679   if (p == 0)
5680     error_no_arg ("one or more catch names");
5681
5682   sals.nelts = 0;
5683   sals.sals = NULL;
5684
5685   while (*p)
5686     {
5687       p1 = p;
5688       /* Don't swallow conditional part.  */
5689       if (p1[0] == 'i' && p1[1] == 'f'
5690           && (p1[2] == ' ' || p1[2] == '\t'))
5691         break;
5692
5693       if (isalpha (*p1))
5694         {
5695           p1++;
5696           while (isalnum (*p1) || *p1 == '_' || *p1 == '$')
5697             p1++;
5698         }
5699
5700       if (*p1 && *p1 != ' ' && *p1 != '\t')
5701         error ("Arguments must be catch names.");
5702
5703       *p1 = 0;
5704 #if 0
5705       if (function (p))
5706         {
5707           struct sal_chain *next = (struct sal_chain *)
5708           alloca (sizeof (struct sal_chain));
5709           next->next = sal_chain;
5710           next->sal = get_catch_sal (p);
5711           sal_chain = next;
5712           goto win;
5713         }
5714 #endif
5715       printf_unfiltered ("No catch clause for exception %s.\n", p);
5716 #if 0
5717     win:
5718 #endif
5719       p = p1;
5720       while (*p == ' ' || *p == '\t')
5721         p++;
5722     }
5723 }
5724 #endif
5725
5726 /* This shares a lot of code with `print_frame_label_vars' from stack.c.  */
5727
5728 static struct symtabs_and_lines
5729 get_catch_sals (int this_level_only)
5730 {
5731   register struct blockvector *bl;
5732   register struct block *block;
5733   int index, have_default = 0;
5734   CORE_ADDR pc;
5735   struct symtabs_and_lines sals;
5736   struct sal_chain *sal_chain = 0;
5737   char *blocks_searched;
5738
5739   /* Not sure whether an error message is always the correct response,
5740      but it's better than a core dump.  */
5741   if (selected_frame == NULL)
5742     error ("No selected frame.");
5743   block = get_frame_block (selected_frame);
5744   pc = selected_frame->pc;
5745
5746   sals.nelts = 0;
5747   sals.sals = NULL;
5748
5749   if (block == 0)
5750     error ("No symbol table info available.\n");
5751
5752   bl = blockvector_for_pc (BLOCK_END (block) - 4, &index);
5753   blocks_searched = (char *) alloca (BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bl) * sizeof (char));
5754   memset (blocks_searched, 0, BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bl) * sizeof (char));
5755
5756   while (block != 0)
5757     {
5758       CORE_ADDR end = BLOCK_END (block) - 4;
5759       int last_index;
5760
5761       if (bl != blockvector_for_pc (end, &index))
5762         error ("blockvector blotch");
5763       if (BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index) != block)
5764         error ("blockvector botch");
5765       last_index = BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bl);
5766       index += 1;
5767
5768       /* Don't print out blocks that have gone by.  */
5769       while (index < last_index
5770              && BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index)) < pc)
5771         index++;
5772
5773       while (index < last_index
5774              && BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index)) < end)
5775         {
5776           if (blocks_searched[index] == 0)
5777             {
5778               struct block *b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index);
5779               int nsyms;
5780               register int i;
5781               register struct symbol *sym;
5782
5783               nsyms = BLOCK_NSYMS (b);
5784
5785               for (i = 0; i < nsyms; i++)
5786                 {
5787                   sym = BLOCK_SYM (b, i);
5788                   if (STREQ (SYMBOL_NAME (sym), "default"))
5789                     {
5790                       if (have_default)
5791                         continue;
5792                       have_default = 1;
5793                     }
5794                   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL)
5795                     {
5796                       struct sal_chain *next = (struct sal_chain *)
5797                       alloca (sizeof (struct sal_chain));
5798                       next->next = sal_chain;
5799                       next->sal = find_pc_line (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym), 
5800                                                 0);
5801                       sal_chain = next;
5802                     }
5803                 }
5804               blocks_searched[index] = 1;
5805             }
5806           index++;
5807         }
5808       if (have_default)
5809         break;
5810       if (sal_chain && this_level_only)
5811         break;
5812
5813       /* After handling the function's top-level block, stop.
5814          Don't continue to its superblock, the block of
5815          per-file symbols.  */
5816       if (BLOCK_FUNCTION (block))
5817         break;
5818       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
5819     }
5820
5821   if (sal_chain)
5822     {
5823       struct sal_chain *tmp_chain;
5824
5825       /* Count the number of entries.  */
5826       for (index = 0, tmp_chain = sal_chain; tmp_chain;
5827            tmp_chain = tmp_chain->next)
5828         index++;
5829
5830       sals.nelts = index;
5831       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
5832         xmalloc (index * sizeof (struct symtab_and_line));
5833       for (index = 0; sal_chain; sal_chain = sal_chain->next, index++)
5834         sals.sals[index] = sal_chain->sal;
5835     }
5836
5837   return sals;
5838 }
5839
5840 static void
5841 ep_skip_leading_whitespace (char **s)
5842 {
5843   if ((s == NULL) || (*s == NULL))
5844     return;
5845   while (isspace (**s))
5846     *s += 1;
5847 }
5848
5849 /* This function examines a string, and attempts to find a token
5850    that might be an event name in the leading characters.  If a
5851    possible match is found, a pointer to the last character of
5852    the token is returned.  Else, NULL is returned. */
5853
5854 static char *
5855 ep_find_event_name_end (char *arg)
5856 {
5857   char *s = arg;
5858   char *event_name_end = NULL;
5859
5860   /* If we could depend upon the presense of strrpbrk, we'd use that... */
5861   if (arg == NULL)
5862     return NULL;
5863
5864   /* We break out of the loop when we find a token delimiter.
5865      Basically, we're looking for alphanumerics and underscores;
5866      anything else delimites the token. */
5867   while (*s != '\0')
5868     {
5869       if (!isalnum (*s) && (*s != '_'))
5870         break;
5871       event_name_end = s;
5872       s++;
5873     }
5874
5875   return event_name_end;
5876 }
5877
5878
5879 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
5880    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
5881
5882    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
5883    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
5884    it updates arg to point to the first character following the parsed
5885    if clause in the arg string. */
5886
5887 static char *
5888 ep_parse_optional_if_clause (char **arg)
5889 {
5890   char *cond_string;
5891
5892   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
5893     return NULL;
5894
5895   /* Skip the "if" keyword. */
5896   (*arg) += 2;
5897
5898   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
5899      condition string. */
5900   ep_skip_leading_whitespace (arg);
5901   cond_string = *arg;
5902
5903   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg string. */
5904   (*arg) += strlen (cond_string);
5905
5906   return cond_string;
5907 }
5908
5909 /* This function attempts to parse an optional filename from the arg
5910    string.  If one is not found, it returns NULL.
5911
5912    Else, it returns a pointer to the parsed filename.  (This function
5913    makes no attempt to verify that a file of that name exists, or is
5914    accessible.)  And, it updates arg to point to the first character
5915    following the parsed filename in the arg string.
5916
5917    Note that clients needing to preserve the returned filename for
5918    future access should copy it to their own buffers. */
5919 static char *
5920 ep_parse_optional_filename (char **arg)
5921 {
5922   static char filename[1024];
5923   char *arg_p = *arg;
5924   int i;
5925   char c;
5926
5927   if ((*arg_p == '\0') || isspace (*arg_p))
5928     return NULL;
5929
5930   for (i = 0;; i++)
5931     {
5932       c = *arg_p;
5933       if (isspace (c))
5934         c = '\0';
5935       filename[i] = c;
5936       if (c == '\0')
5937         break;
5938       arg_p++;
5939     }
5940   *arg = arg_p;
5941
5942   return filename;
5943 }
5944
5945 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
5946    process start/exit, etc.  */
5947
5948 typedef enum
5949 {
5950   catch_fork, catch_vfork
5951 }
5952 catch_fork_kind;
5953
5954 #if defined(CHILD_INSERT_FORK_CATCHPOINT) || defined(CHILD_INSERT_VFORK_CATCHPOINT)
5955 static void catch_fork_command_1 (catch_fork_kind fork_kind,
5956                                   char *arg, int tempflag, int from_tty);
5957
5958 static void
5959 catch_fork_command_1 (catch_fork_kind fork_kind, char *arg, int tempflag,
5960                       int from_tty)
5961 {
5962   char *cond_string = NULL;
5963
5964   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
5965
5966   /* The allowed syntax is:
5967      catch [v]fork
5968      catch [v]fork if <cond>
5969
5970      First, check if there's an if clause. */
5971   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
5972
5973   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
5974     error ("Junk at end of arguments.");
5975
5976   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
5977      and enable reporting of such events. */
5978   switch (fork_kind)
5979     {
5980     case catch_fork:
5981       create_fork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
5982       break;
5983     case catch_vfork:
5984       create_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
5985       break;
5986     default:
5987       error ("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it");
5988       break;
5989     }
5990 }
5991 #endif
5992
5993 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
5994 static void
5995 catch_exec_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
5996 {
5997   char *cond_string = NULL;
5998
5999   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6000
6001   /* The allowed syntax is:
6002      catch exec
6003      catch exec if <cond>
6004
6005      First, check if there's an if clause. */
6006   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6007
6008   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6009     error ("Junk at end of arguments.");
6010
6011   /* If this target supports it, create an exec catchpoint
6012      and enable reporting of such events. */
6013   create_exec_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6014 }
6015 #endif
6016
6017 #if defined(SOLIB_ADD)
6018 static void
6019 catch_load_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6020 {
6021   char *dll_pathname = NULL;
6022   char *cond_string = NULL;
6023
6024   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6025
6026   /* The allowed syntax is:
6027      catch load
6028      catch load if <cond>
6029      catch load <filename>
6030      catch load <filename> if <cond>
6031
6032      The user is not allowed to specify the <filename> after an
6033      if clause.
6034
6035      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
6036
6037      First, check if there's an if clause.  If so, then there
6038      cannot be a filename. */
6039   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6040
6041   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
6042      Else, there might be a filename and an if clause. */
6043   if (cond_string == NULL)
6044     {
6045       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
6046       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6047       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6048     }
6049
6050   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6051     error ("Junk at end of arguments.");
6052
6053   /* Create a load breakpoint that only triggers when a load of
6054      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
6055      occurs. */
6056   SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK (inferior_pid, tempflag, 
6057                                 dll_pathname, cond_string);
6058 }
6059
6060 static void
6061 catch_unload_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6062 {
6063   char *dll_pathname = NULL;
6064   char *cond_string = NULL;
6065
6066   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6067
6068   /* The allowed syntax is:
6069      catch unload
6070      catch unload if <cond>
6071      catch unload <filename>
6072      catch unload <filename> if <cond>
6073
6074      The user is not allowed to specify the <filename> after an
6075      if clause.
6076
6077      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
6078
6079      First, check if there's an if clause.  If so, then there
6080      cannot be a filename. */
6081   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6082
6083   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
6084      Else, there might be a filename and an if clause. */
6085   if (cond_string == NULL)
6086     {
6087       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
6088       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6089       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6090     }
6091
6092   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6093     error ("Junk at end of arguments.");
6094
6095   /* Create an unload breakpoint that only triggers when an unload of
6096      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
6097      occurs. */
6098   SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK (inferior_pid, tempflag, 
6099                                   dll_pathname, cond_string);
6100 }
6101 #endif /* SOLIB_ADD */
6102
6103 /* Commands to deal with catching exceptions.  */
6104
6105 /* Set a breakpoint at the specified callback routine for an
6106    exception event callback */
6107
6108 static void
6109 create_exception_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
6110                              enum exception_event_kind ex_event,
6111                              struct symtab_and_line *sal)
6112 {
6113   struct breakpoint *b;
6114   int thread = -1;              /* All threads. */
6115
6116   if (!sal)                     /* no exception support? */
6117     return;
6118
6119   b = set_raw_breakpoint (*sal);
6120   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6121   b->number = breakpoint_count;
6122   b->cond = NULL;
6123   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
6124     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
6125   b->thread = thread;
6126   b->addr_string = NULL;
6127   b->enable = enabled;
6128   b->disposition = tempflag ? del : donttouch;
6129   switch (ex_event)
6130     {
6131     case EX_EVENT_THROW:
6132       b->type = bp_catch_throw;
6133       break;
6134     case EX_EVENT_CATCH:
6135       b->type = bp_catch_catch;
6136       break;
6137     default:                    /* error condition */
6138       b->type = bp_none;
6139       b->enable = disabled;
6140       error ("Internal error -- invalid catchpoint kind");
6141     }
6142   mention (b);
6143 }
6144
6145 /* Deal with "catch catch" and "catch throw" commands */
6146
6147 static void
6148 catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, char *arg,
6149                            int tempflag, int from_tty)
6150 {
6151   char *cond_string = NULL;
6152   struct symtab_and_line *sal = NULL;
6153
6154   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6155
6156   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6157
6158   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6159     error ("Junk at end of arguments.");
6160
6161   if ((ex_event != EX_EVENT_THROW) &&
6162       (ex_event != EX_EVENT_CATCH))
6163     error ("Unsupported or unknown exception event; cannot catch it");
6164
6165   /* See if we can find a callback routine */
6166   sal = target_enable_exception_callback (ex_event, 1);
6167
6168   if (sal)
6169     {
6170       /* We have callbacks from the runtime system for exceptions.
6171          Set a breakpoint on the sal found, if no errors */
6172       if (sal != (struct symtab_and_line *) -1)
6173         create_exception_catchpoint (tempflag, cond_string, ex_event, sal);
6174       else
6175         return;         /* something went wrong with setting up callbacks */
6176     }
6177   else
6178     {
6179       /* No callbacks from runtime system for exceptions.
6180          Try GNU C++ exception breakpoints using labels in debug info. */
6181       if (ex_event == EX_EVENT_CATCH)
6182         {
6183           handle_gnu_4_16_catch_command (arg, tempflag, from_tty);
6184         }
6185       else if (ex_event == EX_EVENT_THROW)
6186         {
6187           /* Set a breakpoint on __raise_exception () */
6188
6189           warning ("Unsupported with this platform/compiler combination.");
6190           warning ("Perhaps you can achieve the effect you want by setting");
6191           warning ("a breakpoint on __raise_exception().");
6192         }
6193     }
6194 }
6195
6196 /* Cover routine to allow wrapping target_enable_exception_catchpoints
6197    inside a catch_errors */
6198
6199 static int
6200 cover_target_enable_exception_callback (PTR arg)
6201 {
6202   args_for_catchpoint_enable *args = arg;
6203   struct symtab_and_line *sal;
6204   sal = target_enable_exception_callback (args->kind, args->enable);
6205   if (sal == NULL)
6206     return 0;
6207   else if (sal == (struct symtab_and_line *) -1)
6208     return -1;
6209   else
6210     return 1;                   /*is valid */
6211 }
6212
6213
6214
6215 /* This is the original v.4.16 and earlier version of the
6216    catch_command_1() function.  Now that other flavours of "catch"
6217    have been introduced, and since exception handling can be handled
6218    in other ways (through target ops) also, this is used only for the
6219    GNU C++ exception handling system.
6220    Note: Only the "catch" flavour of GDB 4.16 is handled here.  The
6221    "catch NAME" is now no longer allowed in catch_command_1().  Also,
6222    there was no code in GDB 4.16 for "catch throw". 
6223
6224    Called from catch_exception_command_1 () */
6225
6226
6227 static void
6228 handle_gnu_4_16_catch_command (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6229 {
6230   /* First, translate ARG into something we can deal with in terms
6231      of breakpoints.  */
6232
6233   struct symtabs_and_lines sals;
6234   struct symtab_and_line sal;
6235   register struct expression *cond = 0;
6236   register struct breakpoint *b;
6237   char *save_arg;
6238   int i;
6239
6240   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
6241
6242   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', all active catch clauses
6243      are breakpointed. */
6244
6245   if (!arg || (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f'
6246                && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
6247     {
6248       /* Grab all active catch clauses.  */
6249       sals = get_catch_sals (0);
6250     }
6251   else
6252     {
6253       /* Grab selected catch clauses.  */
6254       error ("catch NAME not implemented");
6255
6256 #if 0
6257       /* Not sure why this code has been disabled. I'm leaving
6258          it disabled.  We can never come here now anyway
6259          since we don't allow the "catch NAME" syntax.
6260          pai/1997-07-11 */
6261
6262       /* This isn't used; I don't know what it was for.  */
6263       sals = map_catch_names (arg, catch_breakpoint);
6264 #endif
6265     }
6266
6267   if (!sals.nelts)
6268     return;
6269
6270   save_arg = arg;
6271   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6272     {
6273       resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
6274
6275       while (arg && *arg)
6276         {
6277           if (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f'
6278               && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t'))
6279             cond = parse_exp_1 ((arg += 2, &arg),
6280                                 block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
6281           else
6282             error ("Junk at end of arguments.");
6283         }
6284       arg = save_arg;
6285     }
6286
6287   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6288     {
6289       sal = sals.sals[i];
6290
6291       if (from_tty)
6292         describe_other_breakpoints (sal.pc, sal.section);
6293
6294       b = set_raw_breakpoint (sal);
6295       set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6296       b->number = breakpoint_count;
6297
6298       /* Important -- this is an ordinary breakpoint.  For platforms
6299          with callback support for exceptions,
6300          create_exception_catchpoint() will create special bp types
6301          (bp_catch_catch and bp_catch_throw), and there is code in
6302          insert_breakpoints() and elsewhere that depends on that. */
6303       b->type = bp_breakpoint;  
6304
6305       b->cond = cond;
6306       b->enable = enabled;
6307       b->disposition = tempflag ? del : donttouch;
6308
6309       mention (b);
6310     }
6311
6312   if (sals.nelts > 1)
6313     {
6314       warning ("Multiple breakpoints were set.");
6315       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
6316     }
6317   xfree (sals.sals);
6318 }
6319
6320 #if 0
6321 /* This creates a temporary internal breakpoint
6322    just to placate infrun */
6323 static struct breakpoint *
6324 create_temp_exception_breakpoint (CORE_ADDR pc)
6325 {
6326   struct symtab_and_line sal;
6327   struct breakpoint *b;
6328
6329   INIT_SAL (&sal);
6330   sal.pc = pc;
6331   sal.symtab = NULL;
6332   sal.line = 0;
6333
6334   b = set_raw_breakpoint (sal);
6335   if (!b)
6336     error ("Internal error -- couldn't set temp exception breakpoint");
6337
6338   b->type = bp_breakpoint;
6339   b->disposition = del;
6340   b->enable = enabled;
6341   b->silent = 1;
6342   b->number = internal_breakpoint_number--;
6343   return b;
6344 }
6345 #endif
6346
6347 static void
6348 catch_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6349 {
6350
6351   /* The first argument may be an event name, such as "start" or "load".
6352      If so, then handle it as such.  If it doesn't match an event name,
6353      then attempt to interpret it as an exception name.  (This latter is
6354      the v4.16-and-earlier GDB meaning of the "catch" command.)
6355
6356      First, try to find the bounds of what might be an event name. */
6357   char *arg1_start = arg;
6358   char *arg1_end;
6359   int arg1_length;
6360
6361   if (arg1_start == NULL)
6362     {
6363       /* Old behaviour was to use pre-v-4.16 syntax */
6364       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6365       /* return; */
6366       /* Now, this is not allowed */
6367       error ("Catch requires an event name.");
6368
6369     }
6370   arg1_end = ep_find_event_name_end (arg1_start);
6371   if (arg1_end == NULL)
6372     error ("catch requires an event");
6373   arg1_length = arg1_end + 1 - arg1_start;
6374
6375   /* Try to match what we found against known event names. */
6376   if (strncmp (arg1_start, "signal", arg1_length) == 0)
6377     {
6378       error ("Catch of signal not yet implemented");
6379     }
6380   else if (strncmp (arg1_start, "catch", arg1_length) == 0)
6381     {
6382       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_CATCH, arg1_end + 1, 
6383                                  tempflag, from_tty);
6384     }
6385   else if (strncmp (arg1_start, "throw", arg1_length) == 0)
6386     {
6387       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_THROW, arg1_end + 1, 
6388                                  tempflag, from_tty);
6389     }
6390   else if (strncmp (arg1_start, "thread_start", arg1_length) == 0)
6391     {
6392       error ("Catch of thread_start not yet implemented");
6393     }
6394   else if (strncmp (arg1_start, "thread_exit", arg1_length) == 0)
6395     {
6396       error ("Catch of thread_exit not yet implemented");
6397     }
6398   else if (strncmp (arg1_start, "thread_join", arg1_length) == 0)
6399     {
6400       error ("Catch of thread_join not yet implemented");
6401     }
6402   else if (strncmp (arg1_start, "start", arg1_length) == 0)
6403     {
6404       error ("Catch of start not yet implemented");
6405     }
6406   else if (strncmp (arg1_start, "exit", arg1_length) == 0)
6407     {
6408       error ("Catch of exit not yet implemented");
6409     }
6410   else if (strncmp (arg1_start, "fork", arg1_length) == 0)
6411     {
6412 #if defined(CHILD_INSERT_FORK_CATCHPOINT)
6413       catch_fork_command_1 (catch_fork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6414 #else
6415       error ("Catch of fork not yet implemented");
6416 #endif
6417     }
6418   else if (strncmp (arg1_start, "vfork", arg1_length) == 0)
6419     {
6420 #if defined(CHILD_INSERT_VFORK_CATCHPOINT)
6421       catch_fork_command_1 (catch_vfork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6422 #else
6423       error ("Catch of vfork not yet implemented");
6424 #endif
6425     }
6426   else if (strncmp (arg1_start, "exec", arg1_length) == 0)
6427     {
6428 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
6429       catch_exec_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6430 #else
6431       error ("Catch of exec not yet implemented");
6432 #endif
6433     }
6434   else if (strncmp (arg1_start, "load", arg1_length) == 0)
6435     {
6436 #if defined(SOLIB_ADD)
6437       catch_load_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6438 #else
6439       error ("Catch of load not implemented");
6440 #endif
6441     }
6442   else if (strncmp (arg1_start, "unload", arg1_length) == 0)
6443     {
6444 #if defined(SOLIB_ADD)
6445       catch_unload_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6446 #else
6447       error ("Catch of load not implemented");
6448 #endif
6449     }
6450   else if (strncmp (arg1_start, "stop", arg1_length) == 0)
6451     {
6452       error ("Catch of stop not yet implemented");
6453     }
6454
6455   /* This doesn't appear to be an event name */
6456
6457   else
6458     {
6459       /* Pre-v.4.16 behaviour was to treat the argument
6460          as the name of an exception */
6461       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6462       /* Now this is not allowed */
6463       error ("Unknown event kind specified for catch");
6464
6465     }
6466 }
6467
6468 /* Used by the gui, could be made a worker for other things. */
6469
6470 struct breakpoint *
6471 set_breakpoint_sal (struct symtab_and_line sal)
6472 {
6473   struct breakpoint *b;
6474   b = set_raw_breakpoint (sal);
6475   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6476   b->number = breakpoint_count;
6477   b->type = bp_breakpoint;
6478   b->cond = 0;
6479   b->thread = -1;
6480   return b;
6481 }
6482
6483 #if 0
6484 /* These aren't used; I don't know what they were for.  */
6485 /* Disable breakpoints on all catch clauses described in ARGS.  */
6486 static void
6487 disable_catch (char *args)
6488 {
6489   /* Map the disable command to catch clauses described in ARGS.  */
6490 }
6491
6492 /* Enable breakpoints on all catch clauses described in ARGS.  */
6493 static void
6494 enable_catch (char *args)
6495 {
6496   /* Map the disable command to catch clauses described in ARGS.  */
6497 }
6498
6499 /* Delete breakpoints on all catch clauses in the active scope.  */
6500 static void
6501 delete_catch (char *args)
6502 {
6503   /* Map the delete command to catch clauses described in ARGS.  */
6504 }
6505 #endif /* 0 */
6506
6507 static void
6508 catch_command (char *arg, int from_tty)
6509 {
6510   catch_command_1 (arg, 0, from_tty);
6511 }
6512 \f
6513
6514 static void
6515 tcatch_command (char *arg, int from_tty)
6516 {
6517   catch_command_1 (arg, 1, from_tty);
6518 }
6519
6520
6521 static void
6522 clear_command (char *arg, int from_tty)
6523 {
6524   register struct breakpoint *b, *b1;
6525   int default_match;
6526   struct symtabs_and_lines sals;
6527   struct symtab_and_line sal;
6528   register struct breakpoint *found;
6529   int i;
6530
6531   if (arg)
6532     {
6533       sals = decode_line_spec (arg, 1);
6534       default_match = 0;
6535     }
6536   else
6537     {
6538       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
6539         xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
6540       INIT_SAL (&sal);          /* initialize to zeroes */
6541       sal.line = default_breakpoint_line;
6542       sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
6543       sal.pc = default_breakpoint_address;
6544       if (sal.symtab == 0)
6545         error ("No source file specified.");
6546
6547       sals.sals[0] = sal;
6548       sals.nelts = 1;
6549
6550       default_match = 1;
6551     }
6552
6553   /* For each line spec given, delete bps which correspond
6554      to it.  We do this in two loops: the first loop looks at
6555      the initial bp(s) in the chain which should be deleted,
6556      the second goes down the rest of the chain looking ahead
6557      one so it can take those bps off the chain without messing
6558      up the chain. */
6559
6560
6561   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6562     {
6563       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
6564          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
6565          If defaulting, clear all bpts on default line
6566          or at default pc.
6567
6568          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
6569
6570          0              1             pc
6571          1              1             pc _and_ line
6572          0              0             line
6573          1              0             <can't happen> */
6574
6575       sal = sals.sals[i];
6576       found = (struct breakpoint *) 0;
6577
6578
6579       while (breakpoint_chain
6580       /* Why don't we check here that this is not
6581          a watchpoint, etc., as we do below?
6582          I can't make it fail, but don't know
6583          what's stopping the failure: a watchpoint
6584          of the same address as "sal.pc" should
6585          wind up being deleted. */
6586
6587              && (((sal.pc && (breakpoint_chain->address == sal.pc)) &&
6588                   (overlay_debugging == 0 ||
6589                    breakpoint_chain->section == sal.section))
6590                  || ((default_match || (0 == sal.pc))
6591                      && breakpoint_chain->source_file != NULL
6592                      && sal.symtab != NULL
6593               && STREQ (breakpoint_chain->source_file, sal.symtab->filename)
6594                      && breakpoint_chain->line_number == sal.line)))
6595
6596         {
6597           b1 = breakpoint_chain;
6598           breakpoint_chain = b1->next;
6599           b1->next = found;
6600           found = b1;
6601         }
6602
6603       ALL_BREAKPOINTS (b)
6604
6605         while (b->next
6606                && b->next->type != bp_none
6607                && b->next->type != bp_watchpoint
6608                && b->next->type != bp_hardware_watchpoint
6609                && b->next->type != bp_read_watchpoint
6610                && b->next->type != bp_access_watchpoint
6611                && (((sal.pc && (b->next->address == sal.pc)) &&
6612                     (overlay_debugging == 0 ||
6613                      b->next->section == sal.section))
6614                    || ((default_match || (0 == sal.pc))
6615                        && b->next->source_file != NULL
6616                        && sal.symtab != NULL
6617                        && STREQ (b->next->source_file, sal.symtab->filename)
6618                        && b->next->line_number == sal.line)))
6619
6620
6621         {
6622           b1 = b->next;
6623           b->next = b1->next;
6624           b1->next = found;
6625           found = b1;
6626         }
6627
6628       if (found == 0)
6629         {
6630           if (arg)
6631             error ("No breakpoint at %s.", arg);
6632           else
6633             error ("No breakpoint at this line.");
6634         }
6635
6636       if (found->next)
6637         from_tty = 1;           /* Always report if deleted more than one */
6638       if (from_tty)
6639         printf_unfiltered ("Deleted breakpoint%s ", found->next ? "s" : "");
6640       breakpoints_changed ();
6641       while (found)
6642         {
6643           if (from_tty)
6644             printf_unfiltered ("%d ", found->number);
6645           b1 = found->next;
6646           delete_breakpoint (found);
6647           found = b1;
6648         }
6649       if (from_tty)
6650         putchar_unfiltered ('\n');
6651     }
6652   xfree (sals.sals);
6653 }
6654 \f
6655 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
6656    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
6657    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
6658
6659 void
6660 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
6661 {
6662   struct breakpoint *b, *temp;
6663
6664   for (; bs; bs = bs->next)
6665     if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->disposition == del
6666         && bs->stop)
6667       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
6668
6669   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6670   {
6671     if (b->disposition == del_at_next_stop)
6672       delete_breakpoint (b);
6673   }
6674 }
6675
6676 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
6677    structures. */
6678
6679 void
6680 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
6681 {
6682   register struct breakpoint *b;
6683   register bpstat bs;
6684
6685   if (bpt == NULL)
6686     error ("Internal error (attempted to delete a NULL breakpoint)");
6687
6688
6689   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because multiple
6690      lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are especial culprits.
6691
6692      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When the
6693      scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of scope, and
6694      delete it.  We also delete its scope bp.  But the scope bp is marked
6695      "auto-deleting", and is already on a bpstat.  That bpstat is then
6696      checked for auto-deleting bp's, which are deleted.
6697
6698      A real solution to this problem might involve reference counts in bp's,
6699      and/or giving them pointers back to their referencing bpstat's, and
6700      teaching delete_breakpoint to only free a bp's storage when no more
6701      references were extent.  A cheaper bandaid was chosen. */
6702   if (bpt->type == bp_none)
6703     return;
6704
6705   if (delete_breakpoint_hook)
6706     delete_breakpoint_hook (bpt);
6707   breakpoint_delete_event (bpt->number);
6708
6709   if (bpt->inserted)
6710     remove_breakpoint (bpt, mark_uninserted);
6711
6712   if (breakpoint_chain == bpt)
6713     breakpoint_chain = bpt->next;
6714
6715   /* If we have callback-style exception catchpoints, don't go through
6716      the adjustments to the C++ runtime library etc. if the inferior
6717      isn't actually running.  target_enable_exception_callback for a
6718      null target ops vector gives an undesirable error message, so we
6719      check here and avoid it. Since currently (1997-09-17) only HP-UX aCC's
6720      exceptions are supported in this way, it's OK for now. FIXME */
6721   if (ep_is_exception_catchpoint (bpt) && target_has_execution)
6722     {
6723       static char message1[] = "Error in deleting catchpoint %d:\n";
6724       static char message[sizeof (message1) + 30];
6725       args_for_catchpoint_enable args;
6726
6727       /* Format possible error msg */
6728       sprintf (message, message1, bpt->number);
6729       args.kind = bpt->type == bp_catch_catch ? 
6730         EX_EVENT_CATCH : EX_EVENT_THROW;
6731       args.enable = 0;
6732       catch_errors (cover_target_enable_exception_callback, &args,
6733                     message, RETURN_MASK_ALL);
6734     }
6735
6736
6737   ALL_BREAKPOINTS (b)
6738     if (b->next == bpt)
6739     {
6740       b->next = bpt->next;
6741       break;
6742     }
6743
6744   /* Before turning off the visuals for the bp, check to see that
6745      there are no other bps at the same address. */
6746   if (tui_version)
6747     {
6748       int clearIt;
6749
6750       ALL_BREAKPOINTS (b)
6751       {
6752         clearIt = (b->address != bpt->address);
6753         if (!clearIt)
6754           break;
6755       }
6756
6757       if (clearIt)
6758         {
6759           TUIDO (((TuiOpaqueFuncPtr) tui_vAllSetHasBreakAt, bpt, 0));
6760           TUIDO (((TuiOpaqueFuncPtr) tuiUpdateAllExecInfos));
6761         }
6762     }
6763
6764   check_duplicates (bpt->address, bpt->section);
6765   /* If this breakpoint was inserted, and there is another breakpoint
6766      at the same address, we need to insert the other breakpoint.  */
6767   if (bpt->inserted
6768       && bpt->type != bp_hardware_watchpoint
6769       && bpt->type != bp_read_watchpoint
6770       && bpt->type != bp_access_watchpoint
6771       && bpt->type != bp_catch_fork
6772       && bpt->type != bp_catch_vfork
6773       && bpt->type != bp_catch_exec)
6774     {
6775       ALL_BREAKPOINTS (b)
6776         if (b->address == bpt->address
6777             && b->section == bpt->section
6778             && !b->duplicate
6779             && b->enable != disabled
6780             && b->enable != shlib_disabled
6781             && b->enable != call_disabled)
6782         {
6783           int val;
6784
6785           /* We should never reach this point if there is a permanent
6786              breakpoint at the same address as the one being deleted.
6787              If there is a permanent breakpoint somewhere, it should
6788              always be the only one inserted.  */
6789           if (b->enable == permanent)
6790             internal_error (__FILE__, __LINE__,
6791                             "another breakpoint was inserted on top of "
6792                             "a permanent breakpoint");
6793
6794           if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
6795             val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
6796           else
6797             val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
6798
6799           if (val != 0)
6800             {
6801               target_terminal_ours_for_output ();
6802               warning ("Cannot insert breakpoint %d:", b->number);
6803               memory_error (val, b->address);   /* which bombs us out */
6804             }
6805           else
6806             b->inserted = 1;
6807         }
6808     }
6809
6810   free_command_lines (&bpt->commands);
6811   if (bpt->cond)
6812     xfree (bpt->cond);
6813   if (bpt->cond_string != NULL)
6814     xfree (bpt->cond_string);
6815   if (bpt->addr_string != NULL)
6816     xfree (bpt->addr_string);
6817   if (bpt->exp != NULL)
6818     xfree (bpt->exp);
6819   if (bpt->exp_string != NULL)
6820     xfree (bpt->exp_string);
6821   if (bpt->val != NULL)
6822     value_free (bpt->val);
6823   if (bpt->source_file != NULL)
6824     xfree (bpt->source_file);
6825   if (bpt->dll_pathname != NULL)
6826     xfree (bpt->dll_pathname);
6827   if (bpt->triggered_dll_pathname != NULL)
6828     xfree (bpt->triggered_dll_pathname);
6829   if (bpt->exec_pathname != NULL)
6830     xfree (bpt->exec_pathname);
6831
6832   /* Be sure no bpstat's are pointing at it after it's been freed.  */
6833   /* FIXME, how can we find all bpstat's?
6834      We just check stop_bpstat for now.  */
6835   for (bs = stop_bpstat; bs; bs = bs->next)
6836     if (bs->breakpoint_at == bpt)
6837       {
6838         bs->breakpoint_at = NULL;
6839
6840         /* we'd call bpstat_clear_actions, but that free's stuff and due
6841            to the multiple pointers pointing to one item with no
6842            reference counts found anywhere through out the bpstat's (how
6843            do you spell fragile?), we don't want to free things twice --
6844            better a memory leak than a corrupt malloc pool! */
6845         bs->commands = NULL;
6846         bs->old_val = NULL;
6847       }
6848   /* On the chance that someone will soon try again to delete this same
6849      bp, we mark it as deleted before freeing its storage. */
6850   bpt->type = bp_none;
6851
6852   xfree (bpt);
6853 }
6854
6855 static void
6856 do_delete_breakpoint_cleanup (void *b)
6857 {
6858   delete_breakpoint (b);
6859 }
6860
6861 struct cleanup *
6862 make_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
6863 {
6864   return make_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
6865 }
6866
6867 struct cleanup *
6868 make_exec_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
6869 {
6870   return make_exec_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
6871 }
6872
6873 void
6874 delete_command (char *arg, int from_tty)
6875 {
6876   struct breakpoint *b, *temp;
6877
6878   if (arg == 0)
6879     {
6880       int breaks_to_delete = 0;
6881
6882       /* Delete all breakpoints if no argument.
6883          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
6884          have to be deleted with an explicit breakpoint number argument.  */
6885       ALL_BREAKPOINTS (b)
6886       {
6887         if (b->type != bp_call_dummy &&
6888             b->type != bp_shlib_event &&
6889             b->type != bp_thread_event &&
6890             b->number >= 0)
6891           breaks_to_delete = 1;
6892       }
6893
6894       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
6895       if (!from_tty
6896           || (breaks_to_delete && query ("Delete all breakpoints? ")))
6897         {
6898           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6899           {
6900             if (b->type != bp_call_dummy &&
6901                 b->type != bp_shlib_event &&
6902                 b->type != bp_thread_event &&
6903                 b->number >= 0)
6904               delete_breakpoint (b);
6905           }
6906         }
6907     }
6908   else
6909     map_breakpoint_numbers (arg, delete_breakpoint);
6910 }
6911
6912 /* Reset a breakpoint given it's struct breakpoint * BINT.
6913    The value we return ends up being the return value from catch_errors.
6914    Unused in this case.  */
6915
6916 static int
6917 breakpoint_re_set_one (PTR bint)
6918 {
6919   /* get past catch_errs */
6920   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) bint;
6921   struct value *mark;
6922   int i;
6923   struct symtabs_and_lines sals;
6924   char *s;
6925   enum enable save_enable;
6926
6927   switch (b->type)
6928     {
6929     case bp_none:
6930       warning ("attempted to reset apparently deleted breakpoint #%d?",
6931                b->number);
6932       return 0;
6933     case bp_breakpoint:
6934     case bp_hardware_breakpoint:
6935     case bp_catch_load:
6936     case bp_catch_unload:
6937       if (b->addr_string == NULL)
6938         {
6939           /* Anything without a string can't be re-set. */
6940           delete_breakpoint (b);
6941           return 0;
6942         }
6943       /* In case we have a problem, disable this breakpoint.  We'll restore
6944          its status if we succeed.  */
6945       save_enable = b->enable;
6946       b->enable = disabled;
6947
6948       set_language (b->language);
6949       input_radix = b->input_radix;
6950       s = b->addr_string;
6951       sals = decode_line_1 (&s, 1, (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL);
6952       for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6953         {
6954           resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
6955
6956           /* Reparse conditions, they might contain references to the
6957              old symtab.  */
6958           if (b->cond_string != NULL)
6959             {
6960               s = b->cond_string;
6961               if (b->cond)
6962                 xfree (b->cond);
6963               b->cond = parse_exp_1 (&s, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
6964             }
6965
6966           /* We need to re-set the breakpoint if the address changes... */
6967           if (b->address != sals.sals[i].pc
6968           /* ...or new and old breakpoints both have source files, and
6969              the source file name or the line number changes...  */
6970               || (b->source_file != NULL
6971                   && sals.sals[i].symtab != NULL
6972                   && (!STREQ (b->source_file, sals.sals[i].symtab->filename)
6973                       || b->line_number != sals.sals[i].line)
6974               )
6975           /* ...or we switch between having a source file and not having
6976              one.  */
6977               || ((b->source_file == NULL) != (sals.sals[i].symtab == NULL))
6978             )
6979             {
6980               if (b->source_file != NULL)
6981                 xfree (b->source_file);
6982               if (sals.sals[i].symtab == NULL)
6983                 b->source_file = NULL;
6984               else
6985                 b->source_file =
6986                   savestring (sals.sals[i].symtab->filename,
6987                               strlen (sals.sals[i].symtab->filename));
6988               b->line_number = sals.sals[i].line;
6989               b->address = sals.sals[i].pc;
6990
6991               /* Used to check for duplicates here, but that can
6992                  cause trouble, as it doesn't check for disable
6993                  breakpoints. */
6994
6995               mention (b);
6996
6997               /* Might be better to do this just once per breakpoint_re_set,
6998                  rather than once for every breakpoint.  */
6999               breakpoints_changed ();
7000             }
7001           b->section = sals.sals[i].section;
7002           b->enable = save_enable;      /* Restore it, this worked. */
7003
7004
7005           /* Now that this is re-enabled, check_duplicates
7006              can be used. */
7007           check_duplicates (b->address, b->section);
7008
7009         }
7010       xfree (sals.sals);
7011       break;
7012
7013     case bp_watchpoint:
7014     case bp_hardware_watchpoint:
7015     case bp_read_watchpoint:
7016     case bp_access_watchpoint:
7017       innermost_block = NULL;
7018       /* The issue arises of what context to evaluate this in.  The
7019          same one as when it was set, but what does that mean when
7020          symbols have been re-read?  We could save the filename and
7021          functionname, but if the context is more local than that, the
7022          best we could do would be something like how many levels deep
7023          and which index at that particular level, but that's going to
7024          be less stable than filenames or function names.  */
7025
7026       /* So for now, just use a global context.  */
7027       if (b->exp)
7028         xfree (b->exp);
7029       b->exp = parse_expression (b->exp_string);
7030       b->exp_valid_block = innermost_block;
7031       mark = value_mark ();
7032       if (b->val)
7033         value_free (b->val);
7034       b->val = evaluate_expression (b->exp);
7035       release_value (b->val);
7036       if (VALUE_LAZY (b->val))
7037         value_fetch_lazy (b->val);
7038
7039       if (b->cond_string != NULL)
7040         {
7041           s = b->cond_string;
7042           if (b->cond)
7043             xfree (b->cond);
7044           b->cond = parse_exp_1 (&s, (struct block *) 0, 0);
7045         }
7046       if (b->enable == enabled)
7047         mention (b);
7048       value_free_to_mark (mark);
7049       break;
7050     case bp_catch_catch:
7051     case bp_catch_throw:
7052       break;
7053       /* We needn't really do anything to reset these, since the mask
7054          that requests them is unaffected by e.g., new libraries being
7055          loaded. */
7056     case bp_catch_fork:
7057     case bp_catch_vfork:
7058     case bp_catch_exec:
7059       break;
7060
7061     default:
7062       printf_filtered ("Deleting unknown breakpoint type %d\n", b->type);
7063       /* fall through */
7064       /* Delete longjmp breakpoints, they will be reset later by
7065          breakpoint_re_set.  */
7066     case bp_longjmp:
7067     case bp_longjmp_resume:
7068       delete_breakpoint (b);
7069       break;
7070
7071       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
7072          starts and we really don't want to touch it.  */
7073     case bp_shlib_event:
7074
7075       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.
7076          Once it is set up, we do not want to touch it.  */
7077     case bp_thread_event:
7078
7079       /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
7080          over a dlopen call and SOLIB_ADD is resetting the breakpoints.
7081          Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
7082          or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
7083     case bp_until:
7084     case bp_finish:
7085     case bp_watchpoint_scope:
7086     case bp_call_dummy:
7087     case bp_step_resume:
7088       break;
7089     }
7090
7091   return 0;
7092 }
7093
7094 /* Re-set all breakpoints after symbols have been re-loaded.  */
7095 void
7096 breakpoint_re_set (void)
7097 {
7098   struct breakpoint *b, *temp;
7099   enum language save_language;
7100   int save_input_radix;
7101   static char message1[] = "Error in re-setting breakpoint %d:\n";
7102   char message[sizeof (message1) + 30 /* slop */ ];
7103
7104   save_language = current_language->la_language;
7105   save_input_radix = input_radix;
7106   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
7107   {
7108     /* Format possible error msg */
7109     sprintf (message, message1, b->number);
7110     catch_errors (breakpoint_re_set_one, b, message, RETURN_MASK_ALL);
7111   }
7112   set_language (save_language);
7113   input_radix = save_input_radix;
7114
7115 #ifdef GET_LONGJMP_TARGET
7116   create_longjmp_breakpoint ("longjmp");
7117   create_longjmp_breakpoint ("_longjmp");
7118   create_longjmp_breakpoint ("siglongjmp");
7119   create_longjmp_breakpoint ("_siglongjmp");
7120   create_longjmp_breakpoint (NULL);
7121 #endif
7122
7123 #if 0
7124   /* Took this out (temporarily at least), since it produces an extra 
7125      blank line at startup. This messes up the gdbtests. -PB */
7126   /* Blank line to finish off all those mention() messages we just printed.  */
7127   printf_filtered ("\n");
7128 #endif
7129 }
7130 \f
7131 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
7132    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
7133    which ends with a period (no newline).  */
7134
7135 /* Reset the thread number of this breakpoint:
7136
7137    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
7138    - Else, reset it to the current thread for inferior_pid. */
7139 void
7140 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
7141 {
7142   if (b->thread != -1)
7143     {
7144       if (in_thread_list (inferior_pid))
7145         b->thread = pid_to_thread_id (inferior_pid);
7146     }
7147 }
7148
7149 void
7150 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
7151 {
7152   register struct breakpoint *b;
7153
7154   if (count < 0)
7155     count = 0;
7156
7157   ALL_BREAKPOINTS (b)
7158     if (b->number == bptnum)
7159     {
7160       b->ignore_count = count;
7161       if (!from_tty)
7162         return;
7163       else if (count == 0)
7164         printf_filtered ("Will stop next time breakpoint %d is reached.",
7165                          bptnum);
7166       else if (count == 1)
7167         printf_filtered ("Will ignore next crossing of breakpoint %d.",
7168                          bptnum);
7169       else
7170         printf_filtered ("Will ignore next %d crossings of breakpoint %d.",
7171                          count, bptnum);
7172       breakpoints_changed ();
7173       return;
7174     }
7175
7176   error ("No breakpoint number %d.", bptnum);
7177 }
7178
7179 /* Clear the ignore counts of all breakpoints.  */
7180 void
7181 breakpoint_clear_ignore_counts (void)
7182 {
7183   struct breakpoint *b;
7184
7185   ALL_BREAKPOINTS (b)
7186     b->ignore_count = 0;
7187 }
7188
7189 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
7190
7191 static void
7192 ignore_command (char *args, int from_tty)
7193 {
7194   char *p = args;
7195   register int num;
7196
7197   if (p == 0)
7198     error_no_arg ("a breakpoint number");
7199
7200   num = get_number (&p);
7201   if (num == 0)
7202     error ("bad breakpoint number: '%s'", args);
7203   if (*p == 0)
7204     error ("Second argument (specified ignore-count) is missing.");
7205
7206   set_ignore_count (num,
7207                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
7208                     from_tty);
7209   printf_filtered ("\n");
7210   breakpoints_changed ();
7211 }
7212 \f
7213 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints
7214    whose numbers are given in ARGS.  */
7215
7216 static void
7217 map_breakpoint_numbers (char *args, void (*function) (struct breakpoint *))
7218 {
7219   register char *p = args;
7220   char *p1;
7221   register int num;
7222   register struct breakpoint *b, *tmp;
7223   int match;
7224
7225   if (p == 0)
7226     error_no_arg ("one or more breakpoint numbers");
7227
7228   while (*p)
7229     {
7230       match = 0;
7231       p1 = p;
7232
7233       num = get_number_or_range (&p1);
7234       if (num == 0)
7235         {
7236           warning ("bad breakpoint number at or near '%s'", p);
7237         }
7238       else
7239         {
7240           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
7241             if (b->number == num)
7242               {
7243                 struct breakpoint *related_breakpoint = b->related_breakpoint;
7244                 match = 1;
7245                 function (b);
7246                 if (related_breakpoint)
7247                   function (related_breakpoint);
7248                 break;
7249               }
7250           if (match == 0)
7251             printf_unfiltered ("No breakpoint number %d.\n", num);
7252         }
7253       p = p1;
7254     }
7255 }
7256
7257 void
7258 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7259 {
7260   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
7261      hit them when we leave scope so we can delete both the
7262      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
7263   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
7264     return;
7265
7266   /* You can't disable permanent breakpoints.  */
7267   if (bpt->enable == permanent)
7268     return;
7269
7270   bpt->enable = disabled;
7271
7272   check_duplicates (bpt->address, bpt->section);
7273
7274   if (modify_breakpoint_hook)
7275     modify_breakpoint_hook (bpt);
7276   breakpoint_modify_event (bpt->number);
7277 }
7278
7279 /* ARGSUSED */
7280 static void
7281 disable_command (char *args, int from_tty)
7282 {
7283   register struct breakpoint *bpt;
7284   if (args == 0)
7285     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7286       switch (bpt->type)
7287       {
7288       case bp_none:
7289         warning ("attempted to disable apparently deleted breakpoint #%d?",
7290                  bpt->number);
7291         continue;
7292       case bp_breakpoint:
7293       case bp_catch_load:
7294       case bp_catch_unload:
7295       case bp_catch_fork:
7296       case bp_catch_vfork:
7297       case bp_catch_exec:
7298       case bp_catch_catch:
7299       case bp_catch_throw:
7300       case bp_hardware_breakpoint:
7301       case bp_watchpoint:
7302       case bp_hardware_watchpoint:
7303       case bp_read_watchpoint:
7304       case bp_access_watchpoint:
7305         disable_breakpoint (bpt);
7306       default:
7307         continue;
7308       }
7309   else
7310     map_breakpoint_numbers (args, disable_breakpoint);
7311 }
7312
7313 static void
7314 do_enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition)
7315 {
7316   struct frame_info *save_selected_frame = NULL;
7317   int save_selected_frame_level = -1;
7318   int target_resources_ok, other_type_used;
7319   struct value *mark;
7320
7321   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
7322     {
7323       int i;
7324       i = hw_breakpoint_used_count ();
7325       target_resources_ok = 
7326         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
7327                                             i + 1, 0);
7328       if (target_resources_ok == 0)
7329         error ("No hardware breakpoint support in the target.");
7330       else if (target_resources_ok < 0)
7331         error ("Hardware breakpoints used exceeds limit.");
7332     }
7333
7334   if (bpt->enable != permanent)
7335     bpt->enable = enabled;
7336   bpt->disposition = disposition;
7337   check_duplicates (bpt->address, bpt->section);
7338   breakpoints_changed ();
7339
7340   if (bpt->type == bp_watchpoint || 
7341       bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7342       bpt->type == bp_read_watchpoint || 
7343       bpt->type == bp_access_watchpoint)
7344     {
7345       if (bpt->exp_valid_block != NULL)
7346         {
7347           struct frame_info *fr =
7348
7349           /* Ensure that we have the current frame.  Else, this
7350              next query may pessimistically be answered as, "No,
7351              not within current scope". */
7352           get_current_frame ();
7353           fr = find_frame_addr_in_frame_chain (bpt->watchpoint_frame);
7354           if (fr == NULL)
7355             {
7356               printf_filtered ("\
7357 Cannot enable watchpoint %d because the block in which its expression\n\
7358 is valid is not currently in scope.\n", bpt->number);
7359               bpt->enable = disabled;
7360               return;
7361             }
7362
7363           save_selected_frame = selected_frame;
7364           save_selected_frame_level = selected_frame_level;
7365           select_frame (fr, -1);
7366         }
7367
7368       value_free (bpt->val);
7369       mark = value_mark ();
7370       bpt->val = evaluate_expression (bpt->exp);
7371       release_value (bpt->val);
7372       if (VALUE_LAZY (bpt->val))
7373         value_fetch_lazy (bpt->val);
7374
7375       if (bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7376           bpt->type == bp_read_watchpoint ||
7377           bpt->type == bp_access_watchpoint)
7378         {
7379           int i = hw_watchpoint_used_count (bpt->type, &other_type_used);
7380           int mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (bpt->val);
7381
7382           /* Hack around 'unused var' error for some targets here */
7383           (void) mem_cnt, i;
7384           target_resources_ok = TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (
7385                                    bpt->type, i + mem_cnt, other_type_used);
7386           /* we can consider of type is bp_hardware_watchpoint, convert to 
7387              bp_watchpoint in the following condition */
7388           if (target_resources_ok < 0)
7389             {
7390               printf_filtered ("\
7391 Cannot enable watchpoint %d because target watch resources\n\
7392 have been allocated for other watchpoints.\n", bpt->number);
7393               bpt->enable = disabled;
7394               value_free_to_mark (mark);
7395               return;
7396             }
7397         }
7398
7399       if (save_selected_frame_level >= 0)
7400         select_frame (save_selected_frame, save_selected_frame_level);
7401       value_free_to_mark (mark);
7402     }
7403   if (modify_breakpoint_hook)
7404     modify_breakpoint_hook (bpt);
7405   breakpoint_modify_event (bpt->number);
7406 }
7407
7408 void
7409 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7410 {
7411   do_enable_breakpoint (bpt, bpt->disposition);
7412 }
7413
7414 /* The enable command enables the specified breakpoints (or all defined
7415    breakpoints) so they once again become (or continue to be) effective
7416    in stopping the inferior. */
7417
7418 /* ARGSUSED */
7419 static void
7420 enable_command (char *args, int from_tty)
7421 {
7422   register struct breakpoint *bpt;
7423   if (args == 0)
7424     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7425       switch (bpt->type)
7426       {
7427       case bp_none:
7428         warning ("attempted to enable apparently deleted breakpoint #%d?",
7429                  bpt->number);
7430         continue;
7431       case bp_breakpoint:
7432       case bp_catch_load:
7433       case bp_catch_unload:
7434       case bp_catch_fork:
7435       case bp_catch_vfork:
7436       case bp_catch_exec:
7437       case bp_catch_catch:
7438       case bp_catch_throw:
7439       case bp_hardware_breakpoint:
7440       case bp_watchpoint:
7441       case bp_hardware_watchpoint:
7442       case bp_read_watchpoint:
7443       case bp_access_watchpoint:
7444         enable_breakpoint (bpt);
7445       default:
7446         continue;
7447       }
7448   else
7449     map_breakpoint_numbers (args, enable_breakpoint);
7450 }
7451
7452 static void
7453 enable_once_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7454 {
7455   do_enable_breakpoint (bpt, disable);
7456 }
7457
7458 /* ARGSUSED */
7459 static void
7460 enable_once_command (char *args, int from_tty)
7461 {
7462   map_breakpoint_numbers (args, enable_once_breakpoint);
7463 }
7464
7465 static void
7466 enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7467 {
7468   do_enable_breakpoint (bpt, del);
7469 }
7470
7471 /* ARGSUSED */
7472 static void
7473 enable_delete_command (char *args, int from_tty)
7474 {
7475   map_breakpoint_numbers (args, enable_delete_breakpoint);
7476 }
7477 \f
7478 /* Use default_breakpoint_'s, or nothing if they aren't valid.  */
7479
7480 struct symtabs_and_lines
7481 decode_line_spec_1 (char *string, int funfirstline)
7482 {
7483   struct symtabs_and_lines sals;
7484   if (string == 0)
7485     error ("Empty line specification.");
7486   if (default_breakpoint_valid)
7487     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
7488                           default_breakpoint_symtab,
7489                           default_breakpoint_line,
7490                           (char ***) NULL);
7491   else
7492     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
7493                           (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL);
7494   if (*string)
7495     error ("Junk at end of line specification: %s", string);
7496   return sals;
7497 }
7498 \f
7499 void
7500 _initialize_breakpoint (void)
7501 {
7502   struct cmd_list_element *c;
7503
7504   breakpoint_chain = 0;
7505   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
7506      before a breakpoint is set.  */
7507   breakpoint_count = 0;
7508
7509   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command,
7510            "Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
7511 Usage is `ignore N COUNT'.");
7512   if (xdb_commands)
7513     add_com_alias ("bc", "ignore", class_breakpoint, 1);
7514
7515   add_com ("commands", class_breakpoint, commands_command,
7516            "Set commands to be executed when a breakpoint is hit.\n\
7517 Give breakpoint number as argument after \"commands\".\n\
7518 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
7519 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
7520 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
7521 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
7522 then no output is printed when it is hit, except what the commands print.");
7523
7524   add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command,
7525            "Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
7526 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
7527 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached.  ");
7528
7529   add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command,
7530            "Set a temporary breakpoint.  Args like \"break\" command.\n\
7531 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
7532 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
7533 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.");
7534   add_com ("txbreak", class_breakpoint, tbreak_at_finish_command,
7535            "Set temporary breakpoint at procedure exit.  Either there should\n\
7536 be no argument or the argument must be a depth.\n");
7537
7538   add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command,
7539            "Set a hardware assisted  breakpoint. Args like \"break\" command.\n\
7540 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
7541 some target hardware may not have this support.");
7542
7543   add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command,
7544            "Set a temporary hardware assisted breakpoint. Args like \"break\" command.\n\
7545 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
7546 so it will be deleted when hit.");
7547
7548   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command,
7549                   "Enable some breakpoints.\n\
7550 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7551 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
7552 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7553 With a subcommand you can enable temporarily.",
7554                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
7555   if (xdb_commands)
7556     add_com ("ab", class_breakpoint, enable_command,
7557              "Enable some breakpoints.\n\
7558 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7559 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
7560 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7561 With a subcommand you can enable temporarily.");
7562
7563   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
7564
7565   add_abbrev_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command,
7566                          "Enable some breakpoints.\n\
7567 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7568 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7569 May be abbreviated to simply \"enable\".\n",
7570                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
7571
7572   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command,
7573            "Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7574 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled.",
7575            &enablebreaklist);
7576
7577   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command,
7578            "Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7579 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted.",
7580            &enablebreaklist);
7581
7582   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command,
7583            "Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7584 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted.",
7585            &enablelist);
7586
7587   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command,
7588            "Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7589 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled.",
7590            &enablelist);
7591
7592   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command,
7593                   "Disable some breakpoints.\n\
7594 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7595 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7596 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.",
7597                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
7598   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
7599   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
7600   if (xdb_commands)
7601     add_com ("sb", class_breakpoint, disable_command,
7602              "Disable some breakpoints.\n\
7603 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7604 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7605 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.");
7606
7607   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command,
7608            "Disable some breakpoints.\n\
7609 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7610 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7611 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.\n\
7612 This command may be abbreviated \"disable\".",
7613            &disablelist);
7614
7615   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command,
7616                   "Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
7617 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7618 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
7619 \n\
7620 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
7621 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\".",
7622                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
7623   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
7624   if (xdb_commands)
7625     add_com ("db", class_breakpoint, delete_command,
7626              "Delete some breakpoints.\n\
7627 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7628 To delete all breakpoints, give no argument.\n");
7629
7630   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command,
7631            "Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
7632 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7633 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
7634 This command may be abbreviated \"delete\".",
7635            &deletelist);
7636
7637   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command,
7638            concat ("Clear breakpoint at specified line or function.\n\
7639 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
7640 If line number is specified, all breakpoints in that line are cleared.\n\
7641 If function is specified, breakpoints at beginning of function are cleared.\n\
7642 If an address is specified, breakpoints at that address are cleared.\n\n",
7643                    "With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
7644 is executing in.\n\
7645 \n\
7646 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number.", NULL));
7647
7648   add_com ("break", class_breakpoint, break_command,
7649            concat ("Set breakpoint at specified line or function.\n\
7650 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
7651 If line number is specified, break at start of code for that line.\n\
7652 If function is specified, break at start of code for that function.\n\
7653 If an address is specified, break at that exact address.\n",
7654                    "With no arg, uses current execution address of selected stack frame.\n\
7655 This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
7656 \n\
7657 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if conditional.\n\
7658 \n\
7659 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.", NULL));
7660   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
7661   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
7662   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
7663   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
7664
7665   add_com ("xbreak", class_breakpoint, break_at_finish_command,
7666            concat ("Set breakpoint at procedure exit. \n\
7667 Argument may be function name, or \"*\" and an address.\n\
7668 If function is specified, break at end of code for that function.\n\
7669 If an address is specified, break at the end of the function that contains \n\
7670 that exact address.\n",
7671                    "With no arg, uses current execution address of selected stack frame.\n\
7672 This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
7673 \n\
7674 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if conditional.\n\
7675 \n\
7676 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.", NULL));
7677   add_com_alias ("xb", "xbreak", class_breakpoint, 1);
7678   add_com_alias ("xbr", "xbreak", class_breakpoint, 1);
7679   add_com_alias ("xbre", "xbreak", class_breakpoint, 1);
7680   add_com_alias ("xbrea", "xbreak", class_breakpoint, 1);
7681
7682   if (xdb_commands)
7683     {
7684       add_com_alias ("ba", "break", class_breakpoint, 1);
7685       add_com_alias ("bu", "ubreak", class_breakpoint, 1);
7686       add_com ("bx", class_breakpoint, break_at_finish_at_depth_command,
7687                "Set breakpoint at procedure exit.  Either there should\n\
7688 be no argument or the argument must be a depth.\n");
7689     }
7690
7691   if (dbx_commands)
7692     {
7693       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command,
7694         "Break in function/address or break at a line in the current file.",
7695                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
7696       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
7697                "Break in function or address.\n", &stoplist);
7698       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
7699                "Break at a line in the current file.\n", &stoplist);
7700       add_com ("status", class_info, breakpoints_info,
7701                concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7702 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7703 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7704 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7705 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7706 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7707 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7708 address and file/line number respectively.\n\n",
7709                        "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7710 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7711 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7712 breakpoint set.", NULL));
7713     }
7714
7715   add_info ("breakpoints", breakpoints_info,
7716             concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7717 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7718 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7719 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7720 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7721 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7722 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7723 address and file/line number respectively.\n\n",
7724                     "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7725 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7726 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7727 breakpoint set.", NULL));
7728
7729   if (xdb_commands)
7730     add_com ("lb", class_breakpoint, breakpoints_info,
7731              concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7732 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7733 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7734 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7735 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7736 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7737 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7738 address and file/line number respectively.\n\n",
7739                      "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7740 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7741 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7742 breakpoint set.", NULL));
7743
7744   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints,
7745            concat ("Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7746 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7747 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7748 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7749 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
7750 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
7751 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
7752 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n",
7753                    "The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7754 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7755 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7756 address and file/line number respectively.\n\n",
7757                    "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7758 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7759 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7760 breakpoint set.", NULL),
7761            &maintenanceinfolist);
7762
7763   add_com ("catch", class_breakpoint, catch_command,
7764            "Set catchpoints to catch events.\n\
7765 Raised signals may be caught:\n\
7766 \tcatch signal              - all signals\n\
7767 \tcatch signal <signame>    - a particular signal\n\
7768 Raised exceptions may be caught:\n\
7769 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
7770 \tcatch throw <exceptname>  - a particular exception, when thrown\n\
7771 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
7772 \tcatch catch <exceptname>  - a particular exception, when caught\n\
7773 Thread or process events may be caught:\n\
7774 \tcatch thread_start        - any threads, just after creation\n\
7775 \tcatch thread_exit         - any threads, just before expiration\n\
7776 \tcatch thread_join         - any threads, just after joins\n\
7777 Process events may be caught:\n\
7778 \tcatch start               - any processes, just after creation\n\
7779 \tcatch exit                - any processes, just before expiration\n\
7780 \tcatch fork                - calls to fork()\n\
7781 \tcatch vfork               - calls to vfork()\n\
7782 \tcatch exec                - calls to exec()\n\
7783 Dynamically-linked library events may be caught:\n\
7784 \tcatch load                - loads of any library\n\
7785 \tcatch load <libname>      - loads of a particular library\n\
7786 \tcatch unload              - unloads of any library\n\
7787 \tcatch unload <libname>    - unloads of a particular library\n\
7788 The act of your program's execution stopping may also be caught:\n\
7789 \tcatch stop\n\n\
7790 C++ exceptions may be caught:\n\
7791 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
7792 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
7793 \n\
7794 Do \"help set follow-fork-mode\" for info on debugging your program\n\
7795 after a fork or vfork is caught.\n\n\
7796 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.");
7797
7798   add_com ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command,
7799            "Set temporary catchpoints to catch events.\n\
7800 Args like \"catch\" command.\n\
7801 Like \"catch\" except the catchpoint is only temporary,\n\
7802 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"catch\" followed\n\
7803 by using \"enable delete\" on the catchpoint number.");
7804
7805   add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command,
7806            "Set a watchpoint for an expression.\n\
7807 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7808 an expression changes.");
7809
7810   add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command,
7811            "Set a read watchpoint for an expression.\n\
7812 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7813 an expression is read.");
7814
7815   add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command,
7816            "Set a watchpoint for an expression.\n\
7817 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7818 an expression is either read or written.");
7819
7820   add_info ("watchpoints", breakpoints_info,
7821             "Synonym for ``info breakpoints''.");
7822
7823
7824   c = add_set_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support, var_zinteger,
7825                    (char *) &can_use_hw_watchpoints,
7826                    "Set debugger's willingness to use watchpoint hardware.\n\
7827 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
7828 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
7829 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
7830 hardware.)",
7831                    &setlist);
7832   add_show_from_set (c, &showlist);
7833
7834   can_use_hw_watchpoints = 1;
7835 }