Remove most uses of ALL_OBJFILES
[external/binutils.git] / gdb / breakpoint.c
1 /* Everything about breakpoints, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2019 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "arch-utils.h"
22 #include <ctype.h>
23 #include "hashtab.h"
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "breakpoint.h"
27 #include "tracepoint.h"
28 #include "gdbtypes.h"
29 #include "expression.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "value.h"
33 #include "command.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "infrun.h"
36 #include "gdbthread.h"
37 #include "target.h"
38 #include "language.h"
39 #include "gdb-demangle.h"
40 #include "filenames.h"
41 #include "annotate.h"
42 #include "symfile.h"
43 #include "objfiles.h"
44 #include "source.h"
45 #include "linespec.h"
46 #include "completer.h"
47 #include "ui-out.h"
48 #include "cli/cli-script.h"
49 #include "block.h"
50 #include "solib.h"
51 #include "solist.h"
52 #include "observable.h"
53 #include "memattr.h"
54 #include "ada-lang.h"
55 #include "top.h"
56 #include "valprint.h"
57 #include "jit.h"
58 #include "parser-defs.h"
59 #include "gdb_regex.h"
60 #include "probe.h"
61 #include "cli/cli-utils.h"
62 #include "continuations.h"
63 #include "stack.h"
64 #include "skip.h"
65 #include "ax-gdb.h"
66 #include "dummy-frame.h"
67 #include "interps.h"
68 #include "format.h"
69 #include "thread-fsm.h"
70 #include "tid-parse.h"
71 #include "cli/cli-style.h"
72
73 /* readline include files */
74 #include "readline/readline.h"
75 #include "readline/history.h"
76
77 /* readline defines this.  */
78 #undef savestring
79
80 #include "mi/mi-common.h"
81 #include "extension.h"
82 #include <algorithm>
83 #include "progspace-and-thread.h"
84 #include "common/array-view.h"
85 #include "common/gdb_optional.h"
86
87 /* Enums for exception-handling support.  */
88 enum exception_event_kind
89 {
90   EX_EVENT_THROW,
91   EX_EVENT_RETHROW,
92   EX_EVENT_CATCH
93 };
94
95 /* Prototypes for local functions.  */
96
97 static void map_breakpoint_numbers (const char *,
98                                     gdb::function_view<void (breakpoint *)>);
99
100 static void breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *);
101
102 static void
103   create_sals_from_location_default (const struct event_location *location,
104                                      struct linespec_result *canonical,
105                                      enum bptype type_wanted);
106
107 static void create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *,
108                                             struct linespec_result *,
109                                             gdb::unique_xmalloc_ptr<char>,
110                                             gdb::unique_xmalloc_ptr<char>,
111                                             enum bptype,
112                                             enum bpdisp, int, int,
113                                             int,
114                                             const struct breakpoint_ops *,
115                                             int, int, int, unsigned);
116
117 static std::vector<symtab_and_line> decode_location_default
118   (struct breakpoint *b, const struct event_location *location,
119    struct program_space *search_pspace);
120
121 static int can_use_hardware_watchpoint
122     (const std::vector<value_ref_ptr> &vals);
123
124 static void mention (struct breakpoint *);
125
126 static struct breakpoint *set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *,
127                                                                enum bptype,
128                                                                const struct breakpoint_ops *);
129 static struct bp_location *add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *,
130                                                        const struct symtab_and_line *);
131
132 /* This function is used in gdbtk sources and thus can not be made
133    static.  */
134 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
135                                        struct symtab_and_line,
136                                        enum bptype,
137                                        const struct breakpoint_ops *);
138
139 static struct breakpoint *
140   momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
141                                     enum bptype type,
142                                     const struct breakpoint_ops *ops,
143                                     int loc_enabled);
144
145 static void breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR, CORE_ADDR, int, int);
146
147 static CORE_ADDR adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
148                                             CORE_ADDR bpaddr,
149                                             enum bptype bptype);
150
151 static void describe_other_breakpoints (struct gdbarch *,
152                                         struct program_space *, CORE_ADDR,
153                                         struct obj_section *, int);
154
155 static int watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
156                                        struct bp_location *loc2);
157
158 static int breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
159                                               const struct address_space *aspace,
160                                               CORE_ADDR addr);
161
162 static int breakpoint_location_address_range_overlap (struct bp_location *,
163                                                       const address_space *,
164                                                       CORE_ADDR, int);
165
166 static int remove_breakpoint (struct bp_location *);
167 static int remove_breakpoint_1 (struct bp_location *, enum remove_bp_reason);
168
169 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
170
171 static int hw_breakpoint_used_count (void);
172
173 static int hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *);
174
175 static int hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
176                                             enum bptype type,
177                                             int *other_type_used);
178
179 static void enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *, enum bpdisp,
180                                     int count);
181
182 static void free_bp_location (struct bp_location *loc);
183 static void incref_bp_location (struct bp_location *loc);
184 static void decref_bp_location (struct bp_location **loc);
185
186 static struct bp_location *allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt);
187
188 /* update_global_location_list's modes of operation wrt to whether to
189    insert locations now.  */
190 enum ugll_insert_mode
191 {
192   /* Don't insert any breakpoint locations into the inferior, only
193      remove already-inserted locations that no longer should be
194      inserted.  Functions that delete a breakpoint or breakpoints
195      should specify this mode, so that deleting a breakpoint doesn't
196      have the side effect of inserting the locations of other
197      breakpoints that are marked not-inserted, but should_be_inserted
198      returns true on them.
199
200      This behavior is useful is situations close to tear-down -- e.g.,
201      after an exec, while the target still has execution, but
202      breakpoint shadows of the previous executable image should *NOT*
203      be restored to the new image; or before detaching, where the
204      target still has execution and wants to delete breakpoints from
205      GDB's lists, and all breakpoints had already been removed from
206      the inferior.  */
207   UGLL_DONT_INSERT,
208
209   /* May insert breakpoints iff breakpoints_should_be_inserted_now
210      claims breakpoints should be inserted now.  */
211   UGLL_MAY_INSERT,
212
213   /* Insert locations now, irrespective of
214      breakpoints_should_be_inserted_now.  E.g., say all threads are
215      stopped right now, and the user did "continue".  We need to
216      insert breakpoints _before_ resuming the target, but
217      UGLL_MAY_INSERT wouldn't insert them, because
218      breakpoints_should_be_inserted_now returns false at that point,
219      as no thread is running yet.  */
220   UGLL_INSERT
221 };
222
223 static void update_global_location_list (enum ugll_insert_mode);
224
225 static void update_global_location_list_nothrow (enum ugll_insert_mode);
226
227 static int is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt);
228
229 static void insert_breakpoint_locations (void);
230
231 static void trace_pass_command (const char *, int);
232
233 static void set_tracepoint_count (int num);
234
235 static int is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b);
236
237 static struct bp_location **get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address);
238
239 /* Return 1 if B refers to a static tracepoint set by marker ("-m"), zero
240    otherwise.  */
241
242 static int strace_marker_p (struct breakpoint *b);
243
244 /* The breakpoint_ops structure to be inherited by all breakpoint_ops
245    that are implemented on top of software or hardware breakpoints
246    (user breakpoints, internal and momentary breakpoints, etc.).  */
247 static struct breakpoint_ops bkpt_base_breakpoint_ops;
248
249 /* Internal breakpoints class type.  */
250 static struct breakpoint_ops internal_breakpoint_ops;
251
252 /* Momentary breakpoints class type.  */
253 static struct breakpoint_ops momentary_breakpoint_ops;
254
255 /* The breakpoint_ops structure to be used in regular user created
256    breakpoints.  */
257 struct breakpoint_ops bkpt_breakpoint_ops;
258
259 /* Breakpoints set on probes.  */
260 static struct breakpoint_ops bkpt_probe_breakpoint_ops;
261
262 /* Dynamic printf class type.  */
263 struct breakpoint_ops dprintf_breakpoint_ops;
264
265 /* The style in which to perform a dynamic printf.  This is a user
266    option because different output options have different tradeoffs;
267    if GDB does the printing, there is better error handling if there
268    is a problem with any of the arguments, but using an inferior
269    function lets you have special-purpose printers and sending of
270    output to the same place as compiled-in print functions.  */
271
272 static const char dprintf_style_gdb[] = "gdb";
273 static const char dprintf_style_call[] = "call";
274 static const char dprintf_style_agent[] = "agent";
275 static const char *const dprintf_style_enums[] = {
276   dprintf_style_gdb,
277   dprintf_style_call,
278   dprintf_style_agent,
279   NULL
280 };
281 static const char *dprintf_style = dprintf_style_gdb;
282
283 /* The function to use for dynamic printf if the preferred style is to
284    call into the inferior.  The value is simply a string that is
285    copied into the command, so it can be anything that GDB can
286    evaluate to a callable address, not necessarily a function name.  */
287
288 static char *dprintf_function;
289
290 /* The channel to use for dynamic printf if the preferred style is to
291    call into the inferior; if a nonempty string, it will be passed to
292    the call as the first argument, with the format string as the
293    second.  As with the dprintf function, this can be anything that
294    GDB knows how to evaluate, so in addition to common choices like
295    "stderr", this could be an app-specific expression like
296    "mystreams[curlogger]".  */
297
298 static char *dprintf_channel;
299
300 /* True if dprintf commands should continue to operate even if GDB
301    has disconnected.  */
302 static int disconnected_dprintf = 1;
303
304 struct command_line *
305 breakpoint_commands (struct breakpoint *b)
306 {
307   return b->commands ? b->commands.get () : NULL;
308 }
309
310 /* Flag indicating that a command has proceeded the inferior past the
311    current breakpoint.  */
312
313 static int breakpoint_proceeded;
314
315 const char *
316 bpdisp_text (enum bpdisp disp)
317 {
318   /* NOTE: the following values are a part of MI protocol and
319      represent values of 'disp' field returned when inferior stops at
320      a breakpoint.  */
321   static const char * const bpdisps[] = {"del", "dstp", "dis", "keep"};
322
323   return bpdisps[(int) disp];
324 }
325
326 /* Prototypes for exported functions.  */
327 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
328    if such is available.  */
329 static int can_use_hw_watchpoints;
330
331 static void
332 show_can_use_hw_watchpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
333                              struct cmd_list_element *c,
334                              const char *value)
335 {
336   fprintf_filtered (file,
337                     _("Debugger's willingness to use "
338                       "watchpoint hardware is %s.\n"),
339                     value);
340 }
341
342 /* If AUTO_BOOLEAN_FALSE, gdb will not attempt to create pending breakpoints.
343    If AUTO_BOOLEAN_TRUE, gdb will automatically create pending breakpoints
344    for unrecognized breakpoint locations.
345    If AUTO_BOOLEAN_AUTO, gdb will query when breakpoints are unrecognized.  */
346 static enum auto_boolean pending_break_support;
347 static void
348 show_pending_break_support (struct ui_file *file, int from_tty,
349                             struct cmd_list_element *c,
350                             const char *value)
351 {
352   fprintf_filtered (file,
353                     _("Debugger's behavior regarding "
354                       "pending breakpoints is %s.\n"),
355                     value);
356 }
357
358 /* If 1, gdb will automatically use hardware breakpoints for breakpoints
359    set with "break" but falling in read-only memory.
360    If 0, gdb will warn about such breakpoints, but won't automatically
361    use hardware breakpoints.  */
362 static int automatic_hardware_breakpoints;
363 static void
364 show_automatic_hardware_breakpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
365                                      struct cmd_list_element *c,
366                                      const char *value)
367 {
368   fprintf_filtered (file,
369                     _("Automatic usage of hardware breakpoints is %s.\n"),
370                     value);
371 }
372
373 /* If on, GDB keeps breakpoints inserted even if the inferior is
374    stopped, and immediately inserts any new breakpoints as soon as
375    they're created.  If off (default), GDB keeps breakpoints off of
376    the target as long as possible.  That is, it delays inserting
377    breakpoints until the next resume, and removes them again when the
378    target fully stops.  This is a bit safer in case GDB crashes while
379    processing user input.  */
380 static int always_inserted_mode = 0;
381
382 static void
383 show_always_inserted_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
384                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
385 {
386   fprintf_filtered (file, _("Always inserted breakpoint mode is %s.\n"),
387                     value);
388 }
389
390 /* See breakpoint.h.  */
391
392 int
393 breakpoints_should_be_inserted_now (void)
394 {
395   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
396     {
397       /* If breakpoints are global, they should be inserted even if no
398          thread under gdb's control is running, or even if there are
399          no threads under GDB's control yet.  */
400       return 1;
401     }
402   else if (target_has_execution)
403     {
404       if (always_inserted_mode)
405         {
406           /* The user wants breakpoints inserted even if all threads
407              are stopped.  */
408           return 1;
409         }
410
411       if (threads_are_executing ())
412         return 1;
413
414       /* Don't remove breakpoints yet if, even though all threads are
415          stopped, we still have events to process.  */
416       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
417         if (tp->resumed
418             && tp->suspend.waitstatus_pending_p)
419           return 1;
420     }
421   return 0;
422 }
423
424 static const char condition_evaluation_both[] = "host or target";
425
426 /* Modes for breakpoint condition evaluation.  */
427 static const char condition_evaluation_auto[] = "auto";
428 static const char condition_evaluation_host[] = "host";
429 static const char condition_evaluation_target[] = "target";
430 static const char *const condition_evaluation_enums[] = {
431   condition_evaluation_auto,
432   condition_evaluation_host,
433   condition_evaluation_target,
434   NULL
435 };
436
437 /* Global that holds the current mode for breakpoint condition evaluation.  */
438 static const char *condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_auto;
439
440 /* Global that we use to display information to the user (gets its value from
441    condition_evaluation_mode_1.  */
442 static const char *condition_evaluation_mode = condition_evaluation_auto;
443
444 /* Translate a condition evaluation mode MODE into either "host"
445    or "target".  This is used mostly to translate from "auto" to the
446    real setting that is being used.  It returns the translated
447    evaluation mode.  */
448
449 static const char *
450 translate_condition_evaluation_mode (const char *mode)
451 {
452   if (mode == condition_evaluation_auto)
453     {
454       if (target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
455         return condition_evaluation_target;
456       else
457         return condition_evaluation_host;
458     }
459   else
460     return mode;
461 }
462
463 /* Discovers what condition_evaluation_auto translates to.  */
464
465 static const char *
466 breakpoint_condition_evaluation_mode (void)
467 {
468   return translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
469 }
470
471 /* Return true if GDB should evaluate breakpoint conditions or false
472    otherwise.  */
473
474 static int
475 gdb_evaluates_breakpoint_condition_p (void)
476 {
477   const char *mode = breakpoint_condition_evaluation_mode ();
478
479   return (mode == condition_evaluation_host);
480 }
481
482 /* Are we executing breakpoint commands?  */
483 static int executing_breakpoint_commands;
484
485 /* Are overlay event breakpoints enabled? */
486 static int overlay_events_enabled;
487
488 /* See description in breakpoint.h. */
489 int target_exact_watchpoints = 0;
490
491 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
492    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statement deletes the
493    current breakpoint.  */
494
495 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
496
497 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
498         for (B = breakpoint_chain;      \
499              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
500              B = TMP)
501
502 /* Similar iterator for the low-level breakpoints.  SAFE variant is
503    not provided so update_global_location_list must not be called
504    while executing the block of ALL_BP_LOCATIONS.  */
505
506 #define ALL_BP_LOCATIONS(B,BP_TMP)                                      \
507         for (BP_TMP = bp_locations;                                     \
508              BP_TMP < bp_locations + bp_locations_count && (B = *BP_TMP);\
509              BP_TMP++)
510
511 /* Iterates through locations with address ADDRESS for the currently selected
512    program space.  BP_LOCP_TMP points to each object.  BP_LOCP_START points
513    to where the loop should start from.
514    If BP_LOCP_START is a NULL pointer, the macro automatically seeks the
515    appropriate location to start with.  */
516
517 #define ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR(BP_LOCP_TMP, BP_LOCP_START, ADDRESS)   \
518         for (BP_LOCP_START = BP_LOCP_START == NULL ? get_first_locp_gte_addr (ADDRESS) : BP_LOCP_START, \
519              BP_LOCP_TMP = BP_LOCP_START;                               \
520              BP_LOCP_START                                              \
521              && (BP_LOCP_TMP < bp_locations + bp_locations_count        \
522              && (*BP_LOCP_TMP)->address == ADDRESS);                    \
523              BP_LOCP_TMP++)
524
525 /* Iterator for tracepoints only.  */
526
527 #define ALL_TRACEPOINTS(B)  \
528   for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)  \
529     if (is_tracepoint (B))
530
531 /* Chains of all breakpoints defined.  */
532
533 struct breakpoint *breakpoint_chain;
534
535 /* Array is sorted by bp_locations_compare - primarily by the ADDRESS.  */
536
537 static struct bp_location **bp_locations;
538
539 /* Number of elements of BP_LOCATIONS.  */
540
541 static unsigned bp_locations_count;
542
543 /* Maximum alignment offset between bp_target_info.PLACED_ADDRESS and
544    ADDRESS for the current elements of BP_LOCATIONS which get a valid
545    result from bp_location_has_shadow.  You can use it for roughly
546    limiting the subrange of BP_LOCATIONS to scan for shadow bytes for
547    an address you need to read.  */
548
549 static CORE_ADDR bp_locations_placed_address_before_address_max;
550
551 /* Maximum offset plus alignment between bp_target_info.PLACED_ADDRESS
552    + bp_target_info.SHADOW_LEN and ADDRESS for the current elements of
553    BP_LOCATIONS which get a valid result from bp_location_has_shadow.
554    You can use it for roughly limiting the subrange of BP_LOCATIONS to
555    scan for shadow bytes for an address you need to read.  */
556
557 static CORE_ADDR bp_locations_shadow_len_after_address_max;
558
559 /* The locations that no longer correspond to any breakpoint, unlinked
560    from the bp_locations array, but for which a hit may still be
561    reported by a target.  */
562 static std::vector<bp_location *> moribund_locations;
563
564 /* Number of last breakpoint made.  */
565
566 static int breakpoint_count;
567
568 /* The value of `breakpoint_count' before the last command that
569    created breakpoints.  If the last (break-like) command created more
570    than one breakpoint, then the difference between BREAKPOINT_COUNT
571    and PREV_BREAKPOINT_COUNT is more than one.  */
572 static int prev_breakpoint_count;
573
574 /* Number of last tracepoint made.  */
575
576 static int tracepoint_count;
577
578 static struct cmd_list_element *breakpoint_set_cmdlist;
579 static struct cmd_list_element *breakpoint_show_cmdlist;
580 struct cmd_list_element *save_cmdlist;
581
582 /* See declaration at breakpoint.h.  */
583
584 struct breakpoint *
585 breakpoint_find_if (int (*func) (struct breakpoint *b, void *d),
586                     void *user_data)
587 {
588   struct breakpoint *b = NULL;
589
590   ALL_BREAKPOINTS (b)
591     {
592       if (func (b, user_data) != 0)
593         break;
594     }
595
596   return b;
597 }
598
599 /* Return whether a breakpoint is an active enabled breakpoint.  */
600 static int
601 breakpoint_enabled (struct breakpoint *b)
602 {
603   return (b->enable_state == bp_enabled);
604 }
605
606 /* Set breakpoint count to NUM.  */
607
608 static void
609 set_breakpoint_count (int num)
610 {
611   prev_breakpoint_count = breakpoint_count;
612   breakpoint_count = num;
613   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("bpnum"), num);
614 }
615
616 /* Used by `start_rbreak_breakpoints' below, to record the current
617    breakpoint count before "rbreak" creates any breakpoint.  */
618 static int rbreak_start_breakpoint_count;
619
620 /* Called at the start an "rbreak" command to record the first
621    breakpoint made.  */
622
623 scoped_rbreak_breakpoints::scoped_rbreak_breakpoints ()
624 {
625   rbreak_start_breakpoint_count = breakpoint_count;
626 }
627
628 /* Called at the end of an "rbreak" command to record the last
629    breakpoint made.  */
630
631 scoped_rbreak_breakpoints::~scoped_rbreak_breakpoints ()
632 {
633   prev_breakpoint_count = rbreak_start_breakpoint_count;
634 }
635
636 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts.  */
637
638 void
639 clear_breakpoint_hit_counts (void)
640 {
641   struct breakpoint *b;
642
643   ALL_BREAKPOINTS (b)
644     b->hit_count = 0;
645 }
646
647 \f
648 /* Return the breakpoint with the specified number, or NULL
649    if the number does not refer to an existing breakpoint.  */
650
651 struct breakpoint *
652 get_breakpoint (int num)
653 {
654   struct breakpoint *b;
655
656   ALL_BREAKPOINTS (b)
657     if (b->number == num)
658       return b;
659   
660   return NULL;
661 }
662
663 \f
664
665 /* Mark locations as "conditions have changed" in case the target supports
666    evaluating conditions on its side.  */
667
668 static void
669 mark_breakpoint_modified (struct breakpoint *b)
670 {
671   struct bp_location *loc;
672
673   /* This is only meaningful if the target is
674      evaluating conditions and if the user has
675      opted for condition evaluation on the target's
676      side.  */
677   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
678       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
679     return;
680
681   if (!is_breakpoint (b))
682     return;
683
684   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
685     loc->condition_changed = condition_modified;
686 }
687
688 /* Mark location as "conditions have changed" in case the target supports
689    evaluating conditions on its side.  */
690
691 static void
692 mark_breakpoint_location_modified (struct bp_location *loc)
693 {
694   /* This is only meaningful if the target is
695      evaluating conditions and if the user has
696      opted for condition evaluation on the target's
697      side.  */
698   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
699       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
700
701     return;
702
703   if (!is_breakpoint (loc->owner))
704     return;
705
706   loc->condition_changed = condition_modified;
707 }
708
709 /* Sets the condition-evaluation mode using the static global
710    condition_evaluation_mode.  */
711
712 static void
713 set_condition_evaluation_mode (const char *args, int from_tty,
714                                struct cmd_list_element *c)
715 {
716   const char *old_mode, *new_mode;
717
718   if ((condition_evaluation_mode_1 == condition_evaluation_target)
719       && !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
720     {
721       condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_mode;
722       warning (_("Target does not support breakpoint condition evaluation.\n"
723                  "Using host evaluation mode instead."));
724       return;
725     }
726
727   new_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode_1);
728   old_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
729
730   /* Flip the switch.  Flip it even if OLD_MODE == NEW_MODE as one of the
731      settings was "auto".  */
732   condition_evaluation_mode = condition_evaluation_mode_1;
733
734   /* Only update the mode if the user picked a different one.  */
735   if (new_mode != old_mode)
736     {
737       struct bp_location *loc, **loc_tmp;
738       /* If the user switched to a different evaluation mode, we
739          need to synch the changes with the target as follows:
740
741          "host" -> "target": Send all (valid) conditions to the target.
742          "target" -> "host": Remove all the conditions from the target.
743       */
744
745       if (new_mode == condition_evaluation_target)
746         {
747           /* Mark everything modified and synch conditions with the
748              target.  */
749           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
750             mark_breakpoint_location_modified (loc);
751         }
752       else
753         {
754           /* Manually mark non-duplicate locations to synch conditions
755              with the target.  We do this to remove all the conditions the
756              target knows about.  */
757           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
758             if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->inserted)
759               loc->needs_update = 1;
760         }
761
762       /* Do the update.  */
763       update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
764     }
765
766   return;
767 }
768
769 /* Shows the current mode of breakpoint condition evaluation.  Explicitly shows
770    what "auto" is translating to.  */
771
772 static void
773 show_condition_evaluation_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
774                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
775 {
776   if (condition_evaluation_mode == condition_evaluation_auto)
777     fprintf_filtered (file,
778                       _("Breakpoint condition evaluation "
779                         "mode is %s (currently %s).\n"),
780                       value,
781                       breakpoint_condition_evaluation_mode ());
782   else
783     fprintf_filtered (file, _("Breakpoint condition evaluation mode is %s.\n"),
784                       value);
785 }
786
787 /* A comparison function for bp_location AP and BP that is used by
788    bsearch.  This comparison function only cares about addresses, unlike
789    the more general bp_locations_compare function.  */
790
791 static int
792 bp_locations_compare_addrs (const void *ap, const void *bp)
793 {
794   const struct bp_location *a = *(const struct bp_location **) ap;
795   const struct bp_location *b = *(const struct bp_location **) bp;
796
797   if (a->address == b->address)
798     return 0;
799   else
800     return ((a->address > b->address) - (a->address < b->address));
801 }
802
803 /* Helper function to skip all bp_locations with addresses
804    less than ADDRESS.  It returns the first bp_location that
805    is greater than or equal to ADDRESS.  If none is found, just
806    return NULL.  */
807
808 static struct bp_location **
809 get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address)
810 {
811   struct bp_location dummy_loc;
812   struct bp_location *dummy_locp = &dummy_loc;
813   struct bp_location **locp_found = NULL;
814
815   /* Initialize the dummy location's address field.  */
816   dummy_loc.address = address;
817
818   /* Find a close match to the first location at ADDRESS.  */
819   locp_found = ((struct bp_location **)
820                 bsearch (&dummy_locp, bp_locations, bp_locations_count,
821                          sizeof (struct bp_location **),
822                          bp_locations_compare_addrs));
823
824   /* Nothing was found, nothing left to do.  */
825   if (locp_found == NULL)
826     return NULL;
827
828   /* We may have found a location that is at ADDRESS but is not the first in the
829      location's list.  Go backwards (if possible) and locate the first one.  */
830   while ((locp_found - 1) >= bp_locations
831          && (*(locp_found - 1))->address == address)
832     locp_found--;
833
834   return locp_found;
835 }
836
837 void
838 set_breakpoint_condition (struct breakpoint *b, const char *exp,
839                           int from_tty)
840 {
841   xfree (b->cond_string);
842   b->cond_string = NULL;
843
844   if (is_watchpoint (b))
845     {
846       struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
847
848       w->cond_exp.reset ();
849     }
850   else
851     {
852       struct bp_location *loc;
853
854       for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
855         {
856           loc->cond.reset ();
857
858           /* No need to free the condition agent expression
859              bytecode (if we have one).  We will handle this
860              when we go through update_global_location_list.  */
861         }
862     }
863
864   if (*exp == 0)
865     {
866       if (from_tty)
867         printf_filtered (_("Breakpoint %d now unconditional.\n"), b->number);
868     }
869   else
870     {
871       const char *arg = exp;
872
873       /* I don't know if it matters whether this is the string the user
874          typed in or the decompiled expression.  */
875       b->cond_string = xstrdup (arg);
876       b->condition_not_parsed = 0;
877
878       if (is_watchpoint (b))
879         {
880           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
881
882           innermost_block.reset ();
883           arg = exp;
884           w->cond_exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0);
885           if (*arg)
886             error (_("Junk at end of expression"));
887           w->cond_exp_valid_block = innermost_block.block ();
888         }
889       else
890         {
891           struct bp_location *loc;
892
893           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
894             {
895               arg = exp;
896               loc->cond =
897                 parse_exp_1 (&arg, loc->address,
898                              block_for_pc (loc->address), 0);
899               if (*arg)
900                 error (_("Junk at end of expression"));
901             }
902         }
903     }
904   mark_breakpoint_modified (b);
905
906   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
907 }
908
909 /* Completion for the "condition" command.  */
910
911 static void
912 condition_completer (struct cmd_list_element *cmd,
913                      completion_tracker &tracker,
914                      const char *text, const char *word)
915 {
916   const char *space;
917
918   text = skip_spaces (text);
919   space = skip_to_space (text);
920   if (*space == '\0')
921     {
922       int len;
923       struct breakpoint *b;
924
925       if (text[0] == '$')
926         {
927           /* We don't support completion of history indices.  */
928           if (!isdigit (text[1]))
929             complete_internalvar (tracker, &text[1]);
930           return;
931         }
932
933       /* We're completing the breakpoint number.  */
934       len = strlen (text);
935
936       ALL_BREAKPOINTS (b)
937         {
938           char number[50];
939
940           xsnprintf (number, sizeof (number), "%d", b->number);
941
942           if (strncmp (number, text, len) == 0)
943             {
944               gdb::unique_xmalloc_ptr<char> copy (xstrdup (number));
945               tracker.add_completion (std::move (copy));
946             }
947         }
948
949       return;
950     }
951
952   /* We're completing the expression part.  */
953   text = skip_spaces (space);
954   expression_completer (cmd, tracker, text, word);
955 }
956
957 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
958
959 static void
960 condition_command (const char *arg, int from_tty)
961 {
962   struct breakpoint *b;
963   const char *p;
964   int bnum;
965
966   if (arg == 0)
967     error_no_arg (_("breakpoint number"));
968
969   p = arg;
970   bnum = get_number (&p);
971   if (bnum == 0)
972     error (_("Bad breakpoint argument: '%s'"), arg);
973
974   ALL_BREAKPOINTS (b)
975     if (b->number == bnum)
976       {
977         /* Check if this breakpoint has a "stop" method implemented in an
978            extension language.  This method and conditions entered into GDB
979            from the CLI are mutually exclusive.  */
980         const struct extension_language_defn *extlang
981           = get_breakpoint_cond_ext_lang (b, EXT_LANG_NONE);
982
983         if (extlang != NULL)
984           {
985             error (_("Only one stop condition allowed.  There is currently"
986                      " a %s stop condition defined for this breakpoint."),
987                    ext_lang_capitalized_name (extlang));
988           }
989         set_breakpoint_condition (b, p, from_tty);
990
991         if (is_breakpoint (b))
992           update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
993
994         return;
995       }
996
997   error (_("No breakpoint number %d."), bnum);
998 }
999
1000 /* Check that COMMAND do not contain commands that are suitable
1001    only for tracepoints and not suitable for ordinary breakpoints.
1002    Throw if any such commands is found.  */
1003
1004 static void
1005 check_no_tracepoint_commands (struct command_line *commands)
1006 {
1007   struct command_line *c;
1008
1009   for (c = commands; c; c = c->next)
1010     {
1011       if (c->control_type == while_stepping_control)
1012         error (_("The 'while-stepping' command can "
1013                  "only be used for tracepoints"));
1014
1015       check_no_tracepoint_commands (c->body_list_0.get ());
1016       check_no_tracepoint_commands (c->body_list_1.get ());
1017
1018       /* Not that command parsing removes leading whitespace and comment
1019          lines and also empty lines.  So, we only need to check for
1020          command directly.  */
1021       if (strstr (c->line, "collect ") == c->line)
1022         error (_("The 'collect' command can only be used for tracepoints"));
1023
1024       if (strstr (c->line, "teval ") == c->line)
1025         error (_("The 'teval' command can only be used for tracepoints"));
1026     }
1027 }
1028
1029 struct longjmp_breakpoint : public breakpoint
1030 {
1031   ~longjmp_breakpoint () override;
1032 };
1033
1034 /* Encapsulate tests for different types of tracepoints.  */
1035
1036 static bool
1037 is_tracepoint_type (bptype type)
1038 {
1039   return (type == bp_tracepoint
1040           || type == bp_fast_tracepoint
1041           || type == bp_static_tracepoint);
1042 }
1043
1044 static bool
1045 is_longjmp_type (bptype type)
1046 {
1047   return type == bp_longjmp || type == bp_exception;
1048 }
1049
1050 int
1051 is_tracepoint (const struct breakpoint *b)
1052 {
1053   return is_tracepoint_type (b->type);
1054 }
1055
1056 /* Factory function to create an appropriate instance of breakpoint given
1057    TYPE.  */
1058
1059 static std::unique_ptr<breakpoint>
1060 new_breakpoint_from_type (bptype type)
1061 {
1062   breakpoint *b;
1063
1064   if (is_tracepoint_type (type))
1065     b = new tracepoint ();
1066   else if (is_longjmp_type (type))
1067     b = new longjmp_breakpoint ();
1068   else
1069     b = new breakpoint ();
1070
1071   return std::unique_ptr<breakpoint> (b);
1072 }
1073
1074 /* A helper function that validates that COMMANDS are valid for a
1075    breakpoint.  This function will throw an exception if a problem is
1076    found.  */
1077
1078 static void
1079 validate_commands_for_breakpoint (struct breakpoint *b,
1080                                   struct command_line *commands)
1081 {
1082   if (is_tracepoint (b))
1083     {
1084       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
1085       struct command_line *c;
1086       struct command_line *while_stepping = 0;
1087
1088       /* Reset the while-stepping step count.  The previous commands
1089          might have included a while-stepping action, while the new
1090          ones might not.  */
1091       t->step_count = 0;
1092
1093       /* We need to verify that each top-level element of commands is
1094          valid for tracepoints, that there's at most one
1095          while-stepping element, and that the while-stepping's body
1096          has valid tracing commands excluding nested while-stepping.
1097          We also need to validate the tracepoint action line in the
1098          context of the tracepoint --- validate_actionline actually
1099          has side effects, like setting the tracepoint's
1100          while-stepping STEP_COUNT, in addition to checking if the
1101          collect/teval actions parse and make sense in the
1102          tracepoint's context.  */
1103       for (c = commands; c; c = c->next)
1104         {
1105           if (c->control_type == while_stepping_control)
1106             {
1107               if (b->type == bp_fast_tracepoint)
1108                 error (_("The 'while-stepping' command "
1109                          "cannot be used for fast tracepoint"));
1110               else if (b->type == bp_static_tracepoint)
1111                 error (_("The 'while-stepping' command "
1112                          "cannot be used for static tracepoint"));
1113
1114               if (while_stepping)
1115                 error (_("The 'while-stepping' command "
1116                          "can be used only once"));
1117               else
1118                 while_stepping = c;
1119             }
1120
1121           validate_actionline (c->line, b);
1122         }
1123       if (while_stepping)
1124         {
1125           struct command_line *c2;
1126
1127           gdb_assert (while_stepping->body_list_1 == nullptr);
1128           c2 = while_stepping->body_list_0.get ();
1129           for (; c2; c2 = c2->next)
1130             {
1131               if (c2->control_type == while_stepping_control)
1132                 error (_("The 'while-stepping' command cannot be nested"));
1133             }
1134         }
1135     }
1136   else
1137     {
1138       check_no_tracepoint_commands (commands);
1139     }
1140 }
1141
1142 /* Return a vector of all the static tracepoints set at ADDR.  The
1143    caller is responsible for releasing the vector.  */
1144
1145 std::vector<breakpoint *>
1146 static_tracepoints_here (CORE_ADDR addr)
1147 {
1148   struct breakpoint *b;
1149   std::vector<breakpoint *> found;
1150   struct bp_location *loc;
1151
1152   ALL_BREAKPOINTS (b)
1153     if (b->type == bp_static_tracepoint)
1154       {
1155         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
1156           if (loc->address == addr)
1157             found.push_back (b);
1158       }
1159
1160   return found;
1161 }
1162
1163 /* Set the command list of B to COMMANDS.  If breakpoint is tracepoint,
1164    validate that only allowed commands are included.  */
1165
1166 void
1167 breakpoint_set_commands (struct breakpoint *b, 
1168                          counted_command_line &&commands)
1169 {
1170   validate_commands_for_breakpoint (b, commands.get ());
1171
1172   b->commands = std::move (commands);
1173   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1174 }
1175
1176 /* Set the internal `silent' flag on the breakpoint.  Note that this
1177    is not the same as the "silent" that may appear in the breakpoint's
1178    commands.  */
1179
1180 void
1181 breakpoint_set_silent (struct breakpoint *b, int silent)
1182 {
1183   int old_silent = b->silent;
1184
1185   b->silent = silent;
1186   if (old_silent != silent)
1187     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1188 }
1189
1190 /* Set the thread for this breakpoint.  If THREAD is -1, make the
1191    breakpoint work for any thread.  */
1192
1193 void
1194 breakpoint_set_thread (struct breakpoint *b, int thread)
1195 {
1196   int old_thread = b->thread;
1197
1198   b->thread = thread;
1199   if (old_thread != thread)
1200     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1201 }
1202
1203 /* Set the task for this breakpoint.  If TASK is 0, make the
1204    breakpoint work for any task.  */
1205
1206 void
1207 breakpoint_set_task (struct breakpoint *b, int task)
1208 {
1209   int old_task = b->task;
1210
1211   b->task = task;
1212   if (old_task != task)
1213     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1214 }
1215
1216 static void
1217 commands_command_1 (const char *arg, int from_tty,
1218                     struct command_line *control)
1219 {
1220   counted_command_line cmd;
1221   /* cmd_read will be true once we have read cmd.  Note that cmd might still be
1222      NULL after the call to read_command_lines if the user provides an empty
1223      list of command by just typing "end".  */
1224   bool cmd_read = false;
1225
1226   std::string new_arg;
1227
1228   if (arg == NULL || !*arg)
1229     {
1230       if (breakpoint_count - prev_breakpoint_count > 1)
1231         new_arg = string_printf ("%d-%d", prev_breakpoint_count + 1,
1232                                  breakpoint_count);
1233       else if (breakpoint_count > 0)
1234         new_arg = string_printf ("%d", breakpoint_count);
1235       arg = new_arg.c_str ();
1236     }
1237
1238   map_breakpoint_numbers
1239     (arg, [&] (breakpoint *b)
1240      {
1241        if (!cmd_read)
1242          {
1243            gdb_assert (cmd == NULL);
1244            if (control != NULL)
1245              cmd = control->body_list_0;
1246            else
1247              {
1248                std::string str
1249                  = string_printf (_("Type commands for breakpoint(s) "
1250                                     "%s, one per line."),
1251                                   arg);
1252
1253                auto do_validate = [=] (const char *line)
1254                                   {
1255                                     validate_actionline (line, b);
1256                                   };
1257                gdb::function_view<void (const char *)> validator;
1258                if (is_tracepoint (b))
1259                  validator = do_validate;
1260
1261                cmd = read_command_lines (str.c_str (), from_tty, 1, validator);
1262              }
1263            cmd_read = true;
1264          }
1265
1266        /* If a breakpoint was on the list more than once, we don't need to
1267           do anything.  */
1268        if (b->commands != cmd)
1269          {
1270            validate_commands_for_breakpoint (b, cmd.get ());
1271            b->commands = cmd;
1272            gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1273          }
1274      });
1275 }
1276
1277 static void
1278 commands_command (const char *arg, int from_tty)
1279 {
1280   commands_command_1 (arg, from_tty, NULL);
1281 }
1282
1283 /* Like commands_command, but instead of reading the commands from
1284    input stream, takes them from an already parsed command structure.
1285
1286    This is used by cli-script.c to DTRT with breakpoint commands
1287    that are part of if and while bodies.  */
1288 enum command_control_type
1289 commands_from_control_command (const char *arg, struct command_line *cmd)
1290 {
1291   commands_command_1 (arg, 0, cmd);
1292   return simple_control;
1293 }
1294
1295 /* Return non-zero if BL->TARGET_INFO contains valid information.  */
1296
1297 static int
1298 bp_location_has_shadow (struct bp_location *bl)
1299 {
1300   if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
1301     return 0;
1302   if (!bl->inserted)
1303     return 0;
1304   if (bl->target_info.shadow_len == 0)
1305     /* BL isn't valid, or doesn't shadow memory.  */
1306     return 0;
1307   return 1;
1308 }
1309
1310 /* Update BUF, which is LEN bytes read from the target address
1311    MEMADDR, by replacing a memory breakpoint with its shadowed
1312    contents.
1313
1314    If READBUF is not NULL, this buffer must not overlap with the of
1315    the breakpoint location's shadow_contents buffer.  Otherwise, a
1316    failed assertion internal error will be raised.  */
1317
1318 static void
1319 one_breakpoint_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, gdb_byte *writebuf,
1320                             const gdb_byte *writebuf_org,
1321                             ULONGEST memaddr, LONGEST len,
1322                             struct bp_target_info *target_info,
1323                             struct gdbarch *gdbarch)
1324 {
1325   /* Now do full processing of the found relevant range of elements.  */
1326   CORE_ADDR bp_addr = 0;
1327   int bp_size = 0;
1328   int bptoffset = 0;
1329
1330   if (!breakpoint_address_match (target_info->placed_address_space, 0,
1331                                  current_program_space->aspace, 0))
1332     {
1333       /* The breakpoint is inserted in a different address space.  */
1334       return;
1335     }
1336
1337   /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
1338      we need to copy.  */
1339   bp_addr = target_info->placed_address;
1340   bp_size = target_info->shadow_len;
1341
1342   if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
1343     {
1344       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we are
1345          reading.  */
1346       return;
1347     }
1348
1349   if (bp_addr >= memaddr + len)
1350     {
1351       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
1352          reading.  */
1353       return;
1354     }
1355
1356   /* Offset within shadow_contents.  */
1357   if (bp_addr < memaddr)
1358     {
1359       /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
1360       bp_size -= memaddr - bp_addr;
1361       bptoffset = memaddr - bp_addr;
1362       bp_addr = memaddr;
1363     }
1364
1365   if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
1366     {
1367       /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
1368       bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
1369     }
1370
1371   if (readbuf != NULL)
1372     {
1373       /* Verify that the readbuf buffer does not overlap with the
1374          shadow_contents buffer.  */
1375       gdb_assert (target_info->shadow_contents >= readbuf + len
1376                   || readbuf >= (target_info->shadow_contents
1377                                  + target_info->shadow_len));
1378
1379       /* Update the read buffer with this inserted breakpoint's
1380          shadow.  */
1381       memcpy (readbuf + bp_addr - memaddr,
1382               target_info->shadow_contents + bptoffset, bp_size);
1383     }
1384   else
1385     {
1386       const unsigned char *bp;
1387       CORE_ADDR addr = target_info->reqstd_address;
1388       int placed_size;
1389
1390       /* Update the shadow with what we want to write to memory.  */
1391       memcpy (target_info->shadow_contents + bptoffset,
1392               writebuf_org + bp_addr - memaddr, bp_size);
1393
1394       /* Determine appropriate breakpoint contents and size for this
1395          address.  */
1396       bp = gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, &addr, &placed_size);
1397
1398       /* Update the final write buffer with this inserted
1399          breakpoint's INSN.  */
1400       memcpy (writebuf + bp_addr - memaddr, bp + bptoffset, bp_size);
1401     }
1402 }
1403
1404 /* Update BUF, which is LEN bytes read from the target address MEMADDR,
1405    by replacing any memory breakpoints with their shadowed contents.
1406
1407    If READBUF is not NULL, this buffer must not overlap with any of
1408    the breakpoint location's shadow_contents buffers.  Otherwise,
1409    a failed assertion internal error will be raised.
1410
1411    The range of shadowed area by each bp_location is:
1412      bl->address - bp_locations_placed_address_before_address_max
1413      up to bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max
1414    The range we were requested to resolve shadows for is:
1415      memaddr ... memaddr + len
1416    Thus the safe cutoff boundaries for performance optimization are
1417      memaddr + len <= (bl->address
1418                        - bp_locations_placed_address_before_address_max)
1419    and:
1420      bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max <= memaddr  */
1421
1422 void
1423 breakpoint_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, gdb_byte *writebuf,
1424                         const gdb_byte *writebuf_org,
1425                         ULONGEST memaddr, LONGEST len)
1426 {
1427   /* Left boundary, right boundary and median element of our binary
1428      search.  */
1429   unsigned bc_l, bc_r, bc;
1430
1431   /* Find BC_L which is a leftmost element which may affect BUF
1432      content.  It is safe to report lower value but a failure to
1433      report higher one.  */
1434
1435   bc_l = 0;
1436   bc_r = bp_locations_count;
1437   while (bc_l + 1 < bc_r)
1438     {
1439       struct bp_location *bl;
1440
1441       bc = (bc_l + bc_r) / 2;
1442       bl = bp_locations[bc];
1443
1444       /* Check first BL->ADDRESS will not overflow due to the added
1445          constant.  Then advance the left boundary only if we are sure
1446          the BC element can in no way affect the BUF content (MEMADDR
1447          to MEMADDR + LEN range).
1448
1449          Use the BP_LOCATIONS_SHADOW_LEN_AFTER_ADDRESS_MAX safety
1450          offset so that we cannot miss a breakpoint with its shadow
1451          range tail still reaching MEMADDR.  */
1452
1453       if ((bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max
1454            >= bl->address)
1455           && (bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max
1456               <= memaddr))
1457         bc_l = bc;
1458       else
1459         bc_r = bc;
1460     }
1461
1462   /* Due to the binary search above, we need to make sure we pick the
1463      first location that's at BC_L's address.  E.g., if there are
1464      multiple locations at the same address, BC_L may end up pointing
1465      at a duplicate location, and miss the "master"/"inserted"
1466      location.  Say, given locations L1, L2 and L3 at addresses A and
1467      B:
1468
1469       L1@A, L2@A, L3@B, ...
1470
1471      BC_L could end up pointing at location L2, while the "master"
1472      location could be L1.  Since the `loc->inserted' flag is only set
1473      on "master" locations, we'd forget to restore the shadow of L1
1474      and L2.  */
1475   while (bc_l > 0
1476          && bp_locations[bc_l]->address == bp_locations[bc_l - 1]->address)
1477     bc_l--;
1478
1479   /* Now do full processing of the found relevant range of elements.  */
1480
1481   for (bc = bc_l; bc < bp_locations_count; bc++)
1482   {
1483     struct bp_location *bl = bp_locations[bc];
1484
1485     /* bp_location array has BL->OWNER always non-NULL.  */
1486     if (bl->owner->type == bp_none)
1487       warning (_("reading through apparently deleted breakpoint #%d?"),
1488                bl->owner->number);
1489
1490     /* Performance optimization: any further element can no longer affect BUF
1491        content.  */
1492
1493     if (bl->address >= bp_locations_placed_address_before_address_max
1494         && memaddr + len <= (bl->address
1495                              - bp_locations_placed_address_before_address_max))
1496       break;
1497
1498     if (!bp_location_has_shadow (bl))
1499       continue;
1500
1501     one_breakpoint_xfer_memory (readbuf, writebuf, writebuf_org,
1502                                 memaddr, len, &bl->target_info, bl->gdbarch);
1503   }
1504 }
1505
1506 \f
1507
1508 /* Return true if BPT is either a software breakpoint or a hardware
1509    breakpoint.  */
1510
1511 int
1512 is_breakpoint (const struct breakpoint *bpt)
1513 {
1514   return (bpt->type == bp_breakpoint
1515           || bpt->type == bp_hardware_breakpoint
1516           || bpt->type == bp_dprintf);
1517 }
1518
1519 /* Return true if BPT is of any hardware watchpoint kind.  */
1520
1521 static int
1522 is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1523 {
1524   return (bpt->type == bp_hardware_watchpoint
1525           || bpt->type == bp_read_watchpoint
1526           || bpt->type == bp_access_watchpoint);
1527 }
1528
1529 /* Return true if BPT is of any watchpoint kind, hardware or
1530    software.  */
1531
1532 int
1533 is_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1534 {
1535   return (is_hardware_watchpoint (bpt)
1536           || bpt->type == bp_watchpoint);
1537 }
1538
1539 /* Returns true if the current thread and its running state are safe
1540    to evaluate or update watchpoint B.  Watchpoints on local
1541    expressions need to be evaluated in the context of the thread that
1542    was current when the watchpoint was created, and, that thread needs
1543    to be stopped to be able to select the correct frame context.
1544    Watchpoints on global expressions can be evaluated on any thread,
1545    and in any state.  It is presently left to the target allowing
1546    memory accesses when threads are running.  */
1547
1548 static int
1549 watchpoint_in_thread_scope (struct watchpoint *b)
1550 {
1551   return (b->pspace == current_program_space
1552           && (b->watchpoint_thread == null_ptid
1553               || (inferior_ptid == b->watchpoint_thread
1554                   && !inferior_thread ()->executing)));
1555 }
1556
1557 /* Set watchpoint B to disp_del_at_next_stop, even including its possible
1558    associated bp_watchpoint_scope breakpoint.  */
1559
1560 static void
1561 watchpoint_del_at_next_stop (struct watchpoint *w)
1562 {
1563   if (w->related_breakpoint != w)
1564     {
1565       gdb_assert (w->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope);
1566       gdb_assert (w->related_breakpoint->related_breakpoint == w);
1567       w->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
1568       w->related_breakpoint->related_breakpoint = w->related_breakpoint;
1569       w->related_breakpoint = w;
1570     }
1571   w->disposition = disp_del_at_next_stop;
1572 }
1573
1574 /* Extract a bitfield value from value VAL using the bit parameters contained in
1575    watchpoint W.  */
1576
1577 static struct value *
1578 extract_bitfield_from_watchpoint_value (struct watchpoint *w, struct value *val)
1579 {
1580   struct value *bit_val;
1581
1582   if (val == NULL)
1583     return NULL;
1584
1585   bit_val = allocate_value (value_type (val));
1586
1587   unpack_value_bitfield (bit_val,
1588                          w->val_bitpos,
1589                          w->val_bitsize,
1590                          value_contents_for_printing (val),
1591                          value_offset (val),
1592                          val);
1593
1594   return bit_val;
1595 }
1596
1597 /* Allocate a dummy location and add it to B, which must be a software
1598    watchpoint.  This is required because even if a software watchpoint
1599    is not watching any memory, bpstat_stop_status requires a location
1600    to be able to report stops.  */
1601
1602 static void
1603 software_watchpoint_add_no_memory_location (struct breakpoint *b,
1604                                             struct program_space *pspace)
1605 {
1606   gdb_assert (b->type == bp_watchpoint && b->loc == NULL);
1607
1608   b->loc = allocate_bp_location (b);
1609   b->loc->pspace = pspace;
1610   b->loc->address = -1;
1611   b->loc->length = -1;
1612 }
1613
1614 /* Returns true if B is a software watchpoint that is not watching any
1615    memory (e.g., "watch $pc").  */
1616
1617 static int
1618 is_no_memory_software_watchpoint (struct breakpoint *b)
1619 {
1620   return (b->type == bp_watchpoint
1621           && b->loc != NULL
1622           && b->loc->next == NULL
1623           && b->loc->address == -1
1624           && b->loc->length == -1);
1625 }
1626
1627 /* Assuming that B is a watchpoint:
1628    - Reparse watchpoint expression, if REPARSE is non-zero
1629    - Evaluate expression and store the result in B->val
1630    - Evaluate the condition if there is one, and store the result
1631      in b->loc->cond.
1632    - Update the list of values that must be watched in B->loc.
1633
1634    If the watchpoint disposition is disp_del_at_next_stop, then do
1635    nothing.  If this is local watchpoint that is out of scope, delete
1636    it.
1637
1638    Even with `set breakpoint always-inserted on' the watchpoints are
1639    removed + inserted on each stop here.  Normal breakpoints must
1640    never be removed because they might be missed by a running thread
1641    when debugging in non-stop mode.  On the other hand, hardware
1642    watchpoints (is_hardware_watchpoint; processed here) are specific
1643    to each LWP since they are stored in each LWP's hardware debug
1644    registers.  Therefore, such LWP must be stopped first in order to
1645    be able to modify its hardware watchpoints.
1646
1647    Hardware watchpoints must be reset exactly once after being
1648    presented to the user.  It cannot be done sooner, because it would
1649    reset the data used to present the watchpoint hit to the user.  And
1650    it must not be done later because it could display the same single
1651    watchpoint hit during multiple GDB stops.  Note that the latter is
1652    relevant only to the hardware watchpoint types bp_read_watchpoint
1653    and bp_access_watchpoint.  False hit by bp_hardware_watchpoint is
1654    not user-visible - its hit is suppressed if the memory content has
1655    not changed.
1656
1657    The following constraints influence the location where we can reset
1658    hardware watchpoints:
1659
1660    * target_stopped_by_watchpoint and target_stopped_data_address are
1661      called several times when GDB stops.
1662
1663    [linux] 
1664    * Multiple hardware watchpoints can be hit at the same time,
1665      causing GDB to stop.  GDB only presents one hardware watchpoint
1666      hit at a time as the reason for stopping, and all the other hits
1667      are presented later, one after the other, each time the user
1668      requests the execution to be resumed.  Execution is not resumed
1669      for the threads still having pending hit event stored in
1670      LWP_INFO->STATUS.  While the watchpoint is already removed from
1671      the inferior on the first stop the thread hit event is kept being
1672      reported from its cached value by linux_nat_stopped_data_address
1673      until the real thread resume happens after the watchpoint gets
1674      presented and thus its LWP_INFO->STATUS gets reset.
1675
1676    Therefore the hardware watchpoint hit can get safely reset on the
1677    watchpoint removal from inferior.  */
1678
1679 static void
1680 update_watchpoint (struct watchpoint *b, int reparse)
1681 {
1682   int within_current_scope;
1683   struct frame_id saved_frame_id;
1684   int frame_saved;
1685
1686   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
1687      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
1688      that was used to create the watchpoint.  */
1689   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
1690     return;
1691
1692   if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
1693     return;
1694  
1695   frame_saved = 0;
1696
1697   /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
1698   if (b->exp_valid_block == NULL)
1699     within_current_scope = 1;
1700   else
1701     {
1702       struct frame_info *fi = get_current_frame ();
1703       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (fi);
1704       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (fi);
1705
1706       /* If we're at a point where the stack has been destroyed
1707          (e.g. in a function epilogue), unwinding may not work
1708          properly. Do not attempt to recreate locations at this
1709          point.  See similar comments in watchpoint_check.  */
1710       if (gdbarch_stack_frame_destroyed_p (frame_arch, frame_pc))
1711         return;
1712
1713       /* Save the current frame's ID so we can restore it after
1714          evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
1715       /* FIXME drow/2003-09-09: It would be nice if evaluate_expression
1716          took a frame parameter, so that we didn't have to change the
1717          selected frame.  */
1718       frame_saved = 1;
1719       saved_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
1720
1721       fi = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
1722       within_current_scope = (fi != NULL);
1723       if (within_current_scope)
1724         select_frame (fi);
1725     }
1726
1727   /* We don't free locations.  They are stored in the bp_location array
1728      and update_global_location_list will eventually delete them and
1729      remove breakpoints if needed.  */
1730   b->loc = NULL;
1731
1732   if (within_current_scope && reparse)
1733     {
1734       const char *s;
1735
1736       b->exp.reset ();
1737       s = b->exp_string_reparse ? b->exp_string_reparse : b->exp_string;
1738       b->exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->exp_valid_block, 0);
1739       /* If the meaning of expression itself changed, the old value is
1740          no longer relevant.  We don't want to report a watchpoint hit
1741          to the user when the old value and the new value may actually
1742          be completely different objects.  */
1743       b->val = NULL;
1744       b->val_valid = 0;
1745
1746       /* Note that unlike with breakpoints, the watchpoint's condition
1747          expression is stored in the breakpoint object, not in the
1748          locations (re)created below.  */
1749       if (b->cond_string != NULL)
1750         {
1751           b->cond_exp.reset ();
1752
1753           s = b->cond_string;
1754           b->cond_exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->cond_exp_valid_block, 0);
1755         }
1756     }
1757
1758   /* If we failed to parse the expression, for example because
1759      it refers to a global variable in a not-yet-loaded shared library,
1760      don't try to insert watchpoint.  We don't automatically delete
1761      such watchpoint, though, since failure to parse expression
1762      is different from out-of-scope watchpoint.  */
1763   if (!target_has_execution)
1764     {
1765       /* Without execution, memory can't change.  No use to try and
1766          set watchpoint locations.  The watchpoint will be reset when
1767          the target gains execution, through breakpoint_re_set.  */
1768       if (!can_use_hw_watchpoints)
1769         {
1770           if (b->ops->works_in_software_mode (b))
1771             b->type = bp_watchpoint;
1772           else
1773             error (_("Can't set read/access watchpoint when "
1774                      "hardware watchpoints are disabled."));
1775         }
1776     }
1777   else if (within_current_scope && b->exp)
1778     {
1779       int pc = 0;
1780       std::vector<value_ref_ptr> val_chain;
1781       struct value *v, *result;
1782       struct program_space *frame_pspace;
1783
1784       fetch_subexp_value (b->exp.get (), &pc, &v, &result, &val_chain, 0);
1785
1786       /* Avoid setting b->val if it's already set.  The meaning of
1787          b->val is 'the last value' user saw, and we should update
1788          it only if we reported that last value to user.  As it
1789          happens, the code that reports it updates b->val directly.
1790          We don't keep track of the memory value for masked
1791          watchpoints.  */
1792       if (!b->val_valid && !is_masked_watchpoint (b))
1793         {
1794           if (b->val_bitsize != 0)
1795             v = extract_bitfield_from_watchpoint_value (b, v);
1796           b->val = release_value (v);
1797           b->val_valid = 1;
1798         }
1799
1800       frame_pspace = get_frame_program_space (get_selected_frame (NULL));
1801
1802       /* Look at each value on the value chain.  */
1803       gdb_assert (!val_chain.empty ());
1804       for (const value_ref_ptr &iter : val_chain)
1805         {
1806           v = iter.get ();
1807
1808           /* If it's a memory location, and GDB actually needed
1809              its contents to evaluate the expression, then we
1810              must watch it.  If the first value returned is
1811              still lazy, that means an error occurred reading it;
1812              watch it anyway in case it becomes readable.  */
1813           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1814               && (v == val_chain[0] || ! value_lazy (v)))
1815             {
1816               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
1817
1818               /* We only watch structs and arrays if user asked
1819                  for it explicitly, never if they just happen to
1820                  appear in the middle of some value chain.  */
1821               if (v == result
1822                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1823                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1824                 {
1825                   CORE_ADDR addr;
1826                   enum target_hw_bp_type type;
1827                   struct bp_location *loc, **tmp;
1828                   int bitpos = 0, bitsize = 0;
1829
1830                   if (value_bitsize (v) != 0)
1831                     {
1832                       /* Extract the bit parameters out from the bitfield
1833                          sub-expression.  */
1834                       bitpos = value_bitpos (v);
1835                       bitsize = value_bitsize (v);
1836                     }
1837                   else if (v == result && b->val_bitsize != 0)
1838                     {
1839                      /* If VAL_BITSIZE != 0 then RESULT is actually a bitfield
1840                         lvalue whose bit parameters are saved in the fields
1841                         VAL_BITPOS and VAL_BITSIZE.  */
1842                       bitpos = b->val_bitpos;
1843                       bitsize = b->val_bitsize;
1844                     }
1845
1846                   addr = value_address (v);
1847                   if (bitsize != 0)
1848                     {
1849                       /* Skip the bytes that don't contain the bitfield.  */
1850                       addr += bitpos / 8;
1851                     }
1852
1853                   type = hw_write;
1854                   if (b->type == bp_read_watchpoint)
1855                     type = hw_read;
1856                   else if (b->type == bp_access_watchpoint)
1857                     type = hw_access;
1858
1859                   loc = allocate_bp_location (b);
1860                   for (tmp = &(b->loc); *tmp != NULL; tmp = &((*tmp)->next))
1861                     ;
1862                   *tmp = loc;
1863                   loc->gdbarch = get_type_arch (value_type (v));
1864
1865                   loc->pspace = frame_pspace;
1866                   loc->address = address_significant (loc->gdbarch, addr);
1867
1868                   if (bitsize != 0)
1869                     {
1870                       /* Just cover the bytes that make up the bitfield.  */
1871                       loc->length = ((bitpos % 8) + bitsize + 7) / 8;
1872                     }
1873                   else
1874                     loc->length = TYPE_LENGTH (value_type (v));
1875
1876                   loc->watchpoint_type = type;
1877                 }
1878             }
1879         }
1880
1881       /* Change the type of breakpoint between hardware assisted or
1882          an ordinary watchpoint depending on the hardware support
1883          and free hardware slots.  REPARSE is set when the inferior
1884          is started.  */
1885       if (reparse)
1886         {
1887           int reg_cnt;
1888           enum bp_loc_type loc_type;
1889           struct bp_location *bl;
1890
1891           reg_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val_chain);
1892
1893           if (reg_cnt)
1894             {
1895               int i, target_resources_ok, other_type_used;
1896               enum bptype type;
1897
1898               /* Use an exact watchpoint when there's only one memory region to be
1899                  watched, and only one debug register is needed to watch it.  */
1900               b->exact = target_exact_watchpoints && reg_cnt == 1;
1901
1902               /* We need to determine how many resources are already
1903                  used for all other hardware watchpoints plus this one
1904                  to see if we still have enough resources to also fit
1905                  this watchpoint in as well.  */
1906
1907               /* If this is a software watchpoint, we try to turn it
1908                  to a hardware one -- count resources as if B was of
1909                  hardware watchpoint type.  */
1910               type = b->type;
1911               if (type == bp_watchpoint)
1912                 type = bp_hardware_watchpoint;
1913
1914               /* This watchpoint may or may not have been placed on
1915                  the list yet at this point (it won't be in the list
1916                  if we're trying to create it for the first time,
1917                  through watch_command), so always account for it
1918                  manually.  */
1919
1920               /* Count resources used by all watchpoints except B.  */
1921               i = hw_watchpoint_used_count_others (b, type, &other_type_used);
1922
1923               /* Add in the resources needed for B.  */
1924               i += hw_watchpoint_use_count (b);
1925
1926               target_resources_ok
1927                 = target_can_use_hardware_watchpoint (type, i, other_type_used);
1928               if (target_resources_ok <= 0)
1929                 {
1930                   int sw_mode = b->ops->works_in_software_mode (b);
1931
1932                   if (target_resources_ok == 0 && !sw_mode)
1933                     error (_("Target does not support this type of "
1934                              "hardware watchpoint."));
1935                   else if (target_resources_ok < 0 && !sw_mode)
1936                     error (_("There are not enough available hardware "
1937                              "resources for this watchpoint."));
1938
1939                   /* Downgrade to software watchpoint.  */
1940                   b->type = bp_watchpoint;
1941                 }
1942               else
1943                 {
1944                   /* If this was a software watchpoint, we've just
1945                      found we have enough resources to turn it to a
1946                      hardware watchpoint.  Otherwise, this is a
1947                      nop.  */
1948                   b->type = type;
1949                 }
1950             }
1951           else if (!b->ops->works_in_software_mode (b))
1952             {
1953               if (!can_use_hw_watchpoints)
1954                 error (_("Can't set read/access watchpoint when "
1955                          "hardware watchpoints are disabled."));
1956               else
1957                 error (_("Expression cannot be implemented with "
1958                          "read/access watchpoint."));
1959             }
1960           else
1961             b->type = bp_watchpoint;
1962
1963           loc_type = (b->type == bp_watchpoint? bp_loc_other
1964                       : bp_loc_hardware_watchpoint);
1965           for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
1966             bl->loc_type = loc_type;
1967         }
1968
1969       /* If a software watchpoint is not watching any memory, then the
1970          above left it without any location set up.  But,
1971          bpstat_stop_status requires a location to be able to report
1972          stops, so make sure there's at least a dummy one.  */
1973       if (b->type == bp_watchpoint && b->loc == NULL)
1974         software_watchpoint_add_no_memory_location (b, frame_pspace);
1975     }
1976   else if (!within_current_scope)
1977     {
1978       printf_filtered (_("\
1979 Watchpoint %d deleted because the program has left the block\n\
1980 in which its expression is valid.\n"),
1981                        b->number);
1982       watchpoint_del_at_next_stop (b);
1983     }
1984
1985   /* Restore the selected frame.  */
1986   if (frame_saved)
1987     select_frame (frame_find_by_id (saved_frame_id));
1988 }
1989
1990
1991 /* Returns 1 iff breakpoint location should be
1992    inserted in the inferior.  We don't differentiate the type of BL's owner
1993    (breakpoint vs. tracepoint), although insert_location in tracepoint's
1994    breakpoint_ops is not defined, because in insert_bp_location,
1995    tracepoint's insert_location will not be called.  */
1996 static int
1997 should_be_inserted (struct bp_location *bl)
1998 {
1999   if (bl->owner == NULL || !breakpoint_enabled (bl->owner))
2000     return 0;
2001
2002   if (bl->owner->disposition == disp_del_at_next_stop)
2003     return 0;
2004
2005   if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled || bl->duplicate)
2006     return 0;
2007
2008   if (user_breakpoint_p (bl->owner) && bl->pspace->executing_startup)
2009     return 0;
2010
2011   /* This is set for example, when we're attached to the parent of a
2012      vfork, and have detached from the child.  The child is running
2013      free, and we expect it to do an exec or exit, at which point the
2014      OS makes the parent schedulable again (and the target reports
2015      that the vfork is done).  Until the child is done with the shared
2016      memory region, do not insert breakpoints in the parent, otherwise
2017      the child could still trip on the parent's breakpoints.  Since
2018      the parent is blocked anyway, it won't miss any breakpoint.  */
2019   if (bl->pspace->breakpoints_not_allowed)
2020     return 0;
2021
2022   /* Don't insert a breakpoint if we're trying to step past its
2023      location, except if the breakpoint is a single-step breakpoint,
2024      and the breakpoint's thread is the thread which is stepping past
2025      a breakpoint.  */
2026   if ((bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2027        || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2028       && stepping_past_instruction_at (bl->pspace->aspace,
2029                                        bl->address)
2030       /* The single-step breakpoint may be inserted at the location
2031          we're trying to step if the instruction branches to itself.
2032          However, the instruction won't be executed at all and it may
2033          break the semantics of the instruction, for example, the
2034          instruction is a conditional branch or updates some flags.
2035          We can't fix it unless GDB is able to emulate the instruction
2036          or switch to displaced stepping.  */
2037       && !(bl->owner->type == bp_single_step
2038            && thread_is_stepping_over_breakpoint (bl->owner->thread)))
2039     {
2040       if (debug_infrun)
2041         {
2042           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2043                               "infrun: skipping breakpoint: "
2044                               "stepping past insn at: %s\n",
2045                               paddress (bl->gdbarch, bl->address));
2046         }
2047       return 0;
2048     }
2049
2050   /* Don't insert watchpoints if we're trying to step past the
2051      instruction that triggered one.  */
2052   if ((bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
2053       && stepping_past_nonsteppable_watchpoint ())
2054     {
2055       if (debug_infrun)
2056         {
2057           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2058                               "infrun: stepping past non-steppable watchpoint. "
2059                               "skipping watchpoint at %s:%d\n",
2060                               paddress (bl->gdbarch, bl->address),
2061                               bl->length);
2062         }
2063       return 0;
2064     }
2065
2066   return 1;
2067 }
2068
2069 /* Same as should_be_inserted but does the check assuming
2070    that the location is not duplicated.  */
2071
2072 static int
2073 unduplicated_should_be_inserted (struct bp_location *bl)
2074 {
2075   int result;
2076   const int save_duplicate = bl->duplicate;
2077
2078   bl->duplicate = 0;
2079   result = should_be_inserted (bl);
2080   bl->duplicate = save_duplicate;
2081   return result;
2082 }
2083
2084 /* Parses a conditional described by an expression COND into an
2085    agent expression bytecode suitable for evaluation
2086    by the bytecode interpreter.  Return NULL if there was
2087    any error during parsing.  */
2088
2089 static agent_expr_up
2090 parse_cond_to_aexpr (CORE_ADDR scope, struct expression *cond)
2091 {
2092   if (cond == NULL)
2093     return NULL;
2094
2095   agent_expr_up aexpr;
2096
2097   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2098      that may show up.  */
2099   TRY
2100     {
2101       aexpr = gen_eval_for_expr (scope, cond);
2102     }
2103
2104   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2105     {
2106       /* If we got here, it means the condition could not be parsed to a valid
2107          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2108          It's no use iterating through the conditions.  */
2109     }
2110   END_CATCH
2111
2112   /* We have a valid agent expression.  */
2113   return aexpr;
2114 }
2115
2116 /* Based on location BL, create a list of breakpoint conditions to be
2117    passed on to the target.  If we have duplicated locations with different
2118    conditions, we will add such conditions to the list.  The idea is that the
2119    target will evaluate the list of conditions and will only notify GDB when
2120    one of them is true.  */
2121
2122 static void
2123 build_target_condition_list (struct bp_location *bl)
2124 {
2125   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2126   int null_condition_or_parse_error = 0;
2127   int modified = bl->needs_update;
2128   struct bp_location *loc;
2129
2130   /* Release conditions left over from a previous insert.  */
2131   bl->target_info.conditions.clear ();
2132
2133   /* This is only meaningful if the target is
2134      evaluating conditions and if the user has
2135      opted for condition evaluation on the target's
2136      side.  */
2137   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
2138       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
2139     return;
2140
2141   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2142      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2143      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2144      to the target since this location will always trigger and generate a
2145      response back to GDB.  */
2146   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2147     {
2148       loc = (*loc2p);
2149       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2150         {
2151           if (modified)
2152             {
2153               /* Re-parse the conditions since something changed.  In that
2154                  case we already freed the condition bytecodes (see
2155                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2156                  need to parse the condition to bytecodes again.  */
2157               loc->cond_bytecode = parse_cond_to_aexpr (bl->address,
2158                                                         loc->cond.get ());
2159             }
2160
2161           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2162              went wrong or we have a null condition expression.  */
2163           if (!loc->cond_bytecode)
2164             {
2165               null_condition_or_parse_error = 1;
2166               break;
2167             }
2168         }
2169     }
2170
2171   /* If any of these happened, it means we will have to evaluate the conditions
2172      for the location's address on gdb's side.  It is no use keeping bytecodes
2173      for all the other duplicate locations, thus we free all of them here.
2174
2175      This is so we have a finer control over which locations' conditions are
2176      being evaluated by GDB or the remote stub.  */
2177   if (null_condition_or_parse_error)
2178     {
2179       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2180         {
2181           loc = (*loc2p);
2182           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2183             {
2184               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2185                  located.  */
2186               if (!loc->cond_bytecode)
2187                 return;
2188
2189               loc->cond_bytecode.reset ();
2190             }
2191         }
2192     }
2193
2194   /* No NULL conditions or failed bytecode generation.  Build a condition list
2195      for this location's address.  */
2196   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2197     {
2198       loc = (*loc2p);
2199       if (loc->cond
2200           && is_breakpoint (loc->owner)
2201           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2202           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2203           && loc->enabled)
2204         {
2205           /* Add the condition to the vector.  This will be used later
2206              to send the conditions to the target.  */
2207           bl->target_info.conditions.push_back (loc->cond_bytecode.get ());
2208         }
2209     }
2210
2211   return;
2212 }
2213
2214 /* Parses a command described by string CMD into an agent expression
2215    bytecode suitable for evaluation by the bytecode interpreter.
2216    Return NULL if there was any error during parsing.  */
2217
2218 static agent_expr_up
2219 parse_cmd_to_aexpr (CORE_ADDR scope, char *cmd)
2220 {
2221   const char *cmdrest;
2222   const char *format_start, *format_end;
2223   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
2224
2225   if (cmd == NULL)
2226     return NULL;
2227
2228   cmdrest = cmd;
2229
2230   if (*cmdrest == ',')
2231     ++cmdrest;
2232   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2233
2234   if (*cmdrest++ != '"')
2235     error (_("No format string following the location"));
2236
2237   format_start = cmdrest;
2238
2239   format_pieces fpieces (&cmdrest);
2240
2241   format_end = cmdrest;
2242
2243   if (*cmdrest++ != '"')
2244     error (_("Bad format string, non-terminated '\"'."));
2245   
2246   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2247
2248   if (!(*cmdrest == ',' || *cmdrest == '\0'))
2249     error (_("Invalid argument syntax"));
2250
2251   if (*cmdrest == ',')
2252     cmdrest++;
2253   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2254
2255   /* For each argument, make an expression.  */
2256
2257   std::vector<struct expression *> argvec;
2258   while (*cmdrest != '\0')
2259     {
2260       const char *cmd1;
2261
2262       cmd1 = cmdrest;
2263       expression_up expr = parse_exp_1 (&cmd1, scope, block_for_pc (scope), 1);
2264       argvec.push_back (expr.release ());
2265       cmdrest = cmd1;
2266       if (*cmdrest == ',')
2267         ++cmdrest;
2268     }
2269
2270   agent_expr_up aexpr;
2271
2272   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2273      that may show up.  */
2274   TRY
2275     {
2276       aexpr = gen_printf (scope, gdbarch, 0, 0,
2277                           format_start, format_end - format_start,
2278                           argvec.size (), argvec.data ());
2279     }
2280   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2281     {
2282       /* If we got here, it means the command could not be parsed to a valid
2283          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2284          It's no use iterating through the other commands.  */
2285     }
2286   END_CATCH
2287
2288   /* We have a valid agent expression, return it.  */
2289   return aexpr;
2290 }
2291
2292 /* Based on location BL, create a list of breakpoint commands to be
2293    passed on to the target.  If we have duplicated locations with
2294    different commands, we will add any such to the list.  */
2295
2296 static void
2297 build_target_command_list (struct bp_location *bl)
2298 {
2299   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2300   int null_command_or_parse_error = 0;
2301   int modified = bl->needs_update;
2302   struct bp_location *loc;
2303
2304   /* Clear commands left over from a previous insert.  */
2305   bl->target_info.tcommands.clear ();
2306
2307   if (!target_can_run_breakpoint_commands ())
2308     return;
2309
2310   /* For now, limit to agent-style dprintf breakpoints.  */
2311   if (dprintf_style != dprintf_style_agent)
2312     return;
2313
2314   /* For now, if we have any duplicate location that isn't a dprintf,
2315      don't install the target-side commands, as that would make the
2316      breakpoint not be reported to the core, and we'd lose
2317      control.  */
2318   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2319     {
2320       loc = (*loc2p);
2321       if (is_breakpoint (loc->owner)
2322           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2323           && loc->owner->type != bp_dprintf)
2324         return;
2325     }
2326
2327   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2328      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2329      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2330      to the target since this location will always trigger and generate a
2331      response back to GDB.  */
2332   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2333     {
2334       loc = (*loc2p);
2335       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2336         {
2337           if (modified)
2338             {
2339               /* Re-parse the commands since something changed.  In that
2340                  case we already freed the command bytecodes (see
2341                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2342                  need to parse the command to bytecodes again.  */
2343               loc->cmd_bytecode
2344                 = parse_cmd_to_aexpr (bl->address,
2345                                       loc->owner->extra_string);
2346             }
2347
2348           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2349              went wrong or we have a null command expression.  */
2350           if (!loc->cmd_bytecode)
2351             {
2352               null_command_or_parse_error = 1;
2353               break;
2354             }
2355         }
2356     }
2357
2358   /* If anything failed, then we're not doing target-side commands,
2359      and so clean up.  */
2360   if (null_command_or_parse_error)
2361     {
2362       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2363         {
2364           loc = (*loc2p);
2365           if (is_breakpoint (loc->owner)
2366               && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2367             {
2368               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2369                  located.  */
2370               if (loc->cmd_bytecode == NULL)
2371                 return;
2372
2373               loc->cmd_bytecode.reset ();
2374             }
2375         }
2376     }
2377
2378   /* No NULL commands or failed bytecode generation.  Build a command list
2379      for this location's address.  */
2380   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2381     {
2382       loc = (*loc2p);
2383       if (loc->owner->extra_string
2384           && is_breakpoint (loc->owner)
2385           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2386           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2387           && loc->enabled)
2388         {
2389           /* Add the command to the vector.  This will be used later
2390              to send the commands to the target.  */
2391           bl->target_info.tcommands.push_back (loc->cmd_bytecode.get ());
2392         }
2393     }
2394
2395   bl->target_info.persist = 0;
2396   /* Maybe flag this location as persistent.  */
2397   if (bl->owner->type == bp_dprintf && disconnected_dprintf)
2398     bl->target_info.persist = 1;
2399 }
2400
2401 /* Return the kind of breakpoint on address *ADDR.  Get the kind
2402    of breakpoint according to ADDR except single-step breakpoint.
2403    Get the kind of single-step breakpoint according to the current
2404    registers state.  */
2405
2406 static int
2407 breakpoint_kind (struct bp_location *bl, CORE_ADDR *addr)
2408 {
2409   if (bl->owner->type == bp_single_step)
2410     {
2411       struct thread_info *thr = find_thread_global_id (bl->owner->thread);
2412       struct regcache *regcache;
2413
2414       regcache = get_thread_regcache (thr);
2415
2416       return gdbarch_breakpoint_kind_from_current_state (bl->gdbarch,
2417                                                          regcache, addr);
2418     }
2419   else
2420     return gdbarch_breakpoint_kind_from_pc (bl->gdbarch, addr);
2421 }
2422
2423 /* Insert a low-level "breakpoint" of some type.  BL is the breakpoint
2424    location.  Any error messages are printed to TMP_ERROR_STREAM; and
2425    DISABLED_BREAKS, and HW_BREAKPOINT_ERROR are used to report problems.
2426    Returns 0 for success, 1 if the bp_location type is not supported or
2427    -1 for failure.
2428
2429    NOTE drow/2003-09-09: This routine could be broken down to an
2430    object-style method for each breakpoint or catchpoint type.  */
2431 static int
2432 insert_bp_location (struct bp_location *bl,
2433                     struct ui_file *tmp_error_stream,
2434                     int *disabled_breaks,
2435                     int *hw_breakpoint_error,
2436                     int *hw_bp_error_explained_already)
2437 {
2438   gdb_exception bp_excpt = exception_none;
2439
2440   if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2441     return 0;
2442
2443   /* Note we don't initialize bl->target_info, as that wipes out
2444      the breakpoint location's shadow_contents if the breakpoint
2445      is still inserted at that location.  This in turn breaks
2446      target_read_memory which depends on these buffers when
2447      a memory read is requested at the breakpoint location:
2448      Once the target_info has been wiped, we fail to see that
2449      we have a breakpoint inserted at that address and thus
2450      read the breakpoint instead of returning the data saved in
2451      the breakpoint location's shadow contents.  */
2452   bl->target_info.reqstd_address = bl->address;
2453   bl->target_info.placed_address_space = bl->pspace->aspace;
2454   bl->target_info.length = bl->length;
2455
2456   /* When working with target-side conditions, we must pass all the conditions
2457      for the same breakpoint address down to the target since GDB will not
2458      insert those locations.  With a list of breakpoint conditions, the target
2459      can decide when to stop and notify GDB.  */
2460
2461   if (is_breakpoint (bl->owner))
2462     {
2463       build_target_condition_list (bl);
2464       build_target_command_list (bl);
2465       /* Reset the modification marker.  */
2466       bl->needs_update = 0;
2467     }
2468
2469   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2470       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2471     {
2472       if (bl->owner->type != bp_hardware_breakpoint)
2473         {
2474           /* If the explicitly specified breakpoint type
2475              is not hardware breakpoint, check the memory map to see
2476              if the breakpoint address is in read only memory or not.
2477
2478              Two important cases are:
2479              - location type is not hardware breakpoint, memory
2480              is readonly.  We change the type of the location to
2481              hardware breakpoint.
2482              - location type is hardware breakpoint, memory is
2483              read-write.  This means we've previously made the
2484              location hardware one, but then the memory map changed,
2485              so we undo.
2486              
2487              When breakpoints are removed, remove_breakpoints will use
2488              location types we've just set here, the only possible
2489              problem is that memory map has changed during running
2490              program, but it's not going to work anyway with current
2491              gdb.  */
2492           struct mem_region *mr 
2493             = lookup_mem_region (bl->target_info.reqstd_address);
2494           
2495           if (mr)
2496             {
2497               if (automatic_hardware_breakpoints)
2498                 {
2499                   enum bp_loc_type new_type;
2500                   
2501                   if (mr->attrib.mode != MEM_RW)
2502                     new_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
2503                   else 
2504                     new_type = bp_loc_software_breakpoint;
2505                   
2506                   if (new_type != bl->loc_type)
2507                     {
2508                       static int said = 0;
2509
2510                       bl->loc_type = new_type;
2511                       if (!said)
2512                         {
2513                           fprintf_filtered (gdb_stdout,
2514                                             _("Note: automatically using "
2515                                               "hardware breakpoints for "
2516                                               "read-only addresses.\n"));
2517                           said = 1;
2518                         }
2519                     }
2520                 }
2521               else if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2522                        && mr->attrib.mode != MEM_RW)
2523                 {
2524                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2525                                       _("Cannot insert breakpoint %d.\n"
2526                                         "Cannot set software breakpoint "
2527                                         "at read-only address %s\n"),
2528                                       bl->owner->number,
2529                                       paddress (bl->gdbarch, bl->address));
2530                   return 1;
2531                 }
2532             }
2533         }
2534         
2535       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
2536       if (overlay_debugging == ovly_off
2537           || bl->section == NULL
2538           || !(section_is_overlay (bl->section)))
2539         {
2540           /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
2541           TRY
2542             {
2543               int val;
2544
2545               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2546               if (val)
2547                 bp_excpt = gdb_exception {RETURN_ERROR, GENERIC_ERROR};
2548             }
2549           CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2550             {
2551               bp_excpt = e;
2552             }
2553           END_CATCH
2554         }
2555       else
2556         {
2557           /* This breakpoint is in an overlay section.
2558              Shall we set a breakpoint at the LMA?  */
2559           if (!overlay_events_enabled)
2560             {
2561               /* Yes -- overlay event support is not active, 
2562                  so we must try to set a breakpoint at the LMA.
2563                  This will not work for a hardware breakpoint.  */
2564               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2565                 warning (_("hardware breakpoint %d not supported in overlay!"),
2566                          bl->owner->number);
2567               else
2568                 {
2569                   CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (bl->address,
2570                                                              bl->section);
2571                   /* Set a software (trap) breakpoint at the LMA.  */
2572                   bl->overlay_target_info = bl->target_info;
2573                   bl->overlay_target_info.reqstd_address = addr;
2574
2575                   /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
2576                   TRY
2577                     {
2578                       int val;
2579
2580                       bl->overlay_target_info.kind
2581                         = breakpoint_kind (bl, &addr);
2582                       bl->overlay_target_info.placed_address = addr;
2583                       val = target_insert_breakpoint (bl->gdbarch,
2584                                                       &bl->overlay_target_info);
2585                       if (val)
2586                         bp_excpt
2587                           = gdb_exception {RETURN_ERROR, GENERIC_ERROR};
2588                     }
2589                   CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2590                     {
2591                       bp_excpt = e;
2592                     }
2593                   END_CATCH
2594
2595                   if (bp_excpt.reason != 0)
2596                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2597                                         "Overlay breakpoint %d "
2598                                         "failed: in ROM?\n",
2599                                         bl->owner->number);
2600                 }
2601             }
2602           /* Shall we set a breakpoint at the VMA? */
2603           if (section_is_mapped (bl->section))
2604             {
2605               /* Yes.  This overlay section is mapped into memory.  */
2606               TRY
2607                 {
2608                   int val;
2609
2610                   val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2611                   if (val)
2612                     bp_excpt = gdb_exception {RETURN_ERROR, GENERIC_ERROR};
2613                 }
2614               CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2615                 {
2616                   bp_excpt = e;
2617                 }
2618               END_CATCH
2619             }
2620           else
2621             {
2622               /* No.  This breakpoint will not be inserted.  
2623                  No error, but do not mark the bp as 'inserted'.  */
2624               return 0;
2625             }
2626         }
2627
2628       if (bp_excpt.reason != 0)
2629         {
2630           /* Can't set the breakpoint.  */
2631
2632           /* In some cases, we might not be able to insert a
2633              breakpoint in a shared library that has already been
2634              removed, but we have not yet processed the shlib unload
2635              event.  Unfortunately, some targets that implement
2636              breakpoint insertion themselves can't tell why the
2637              breakpoint insertion failed (e.g., the remote target
2638              doesn't define error codes), so we must treat generic
2639              errors as memory errors.  */
2640           if (bp_excpt.reason == RETURN_ERROR
2641               && (bp_excpt.error == GENERIC_ERROR
2642                   || bp_excpt.error == MEMORY_ERROR)
2643               && bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2644               && (solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address)
2645                   || shared_objfile_contains_address_p (bl->pspace,
2646                                                         bl->address)))
2647             {
2648               /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs.  */
2649               bl->shlib_disabled = 1;
2650               gdb::observers::breakpoint_modified.notify (bl->owner);
2651               if (!*disabled_breaks)
2652                 {
2653                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2654                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
2655                                       bl->owner->number);
2656                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2657                                       "Temporarily disabling shared "
2658                                       "library breakpoints:\n");
2659                 }
2660               *disabled_breaks = 1;
2661               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2662                                   "breakpoint #%d\n", bl->owner->number);
2663               return 0;
2664             }
2665           else
2666             {
2667               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2668                 {
2669                   *hw_breakpoint_error = 1;
2670                   *hw_bp_error_explained_already = bp_excpt.message != NULL;
2671                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2672                                       "Cannot insert hardware breakpoint %d%s",
2673                                       bl->owner->number,
2674                                       bp_excpt.message ? ":" : ".\n");
2675                   if (bp_excpt.message != NULL)
2676                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "%s.\n",
2677                                         bp_excpt.message);
2678                 }
2679               else
2680                 {
2681                   if (bp_excpt.message == NULL)
2682                     {
2683                       std::string message
2684                         = memory_error_message (TARGET_XFER_E_IO,
2685                                                 bl->gdbarch, bl->address);
2686
2687                       fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2688                                           "Cannot insert breakpoint %d.\n"
2689                                           "%s\n",
2690                                           bl->owner->number, message.c_str ());
2691                     }
2692                   else
2693                     {
2694                       fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2695                                           "Cannot insert breakpoint %d: %s\n",
2696                                           bl->owner->number,
2697                                           bp_excpt.message);
2698                     }
2699                 }
2700               return 1;
2701
2702             }
2703         }
2704       else
2705         bl->inserted = 1;
2706
2707       return 0;
2708     }
2709
2710   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
2711            /* NOTE drow/2003-09-08: This state only exists for removing
2712               watchpoints.  It's not clear that it's necessary...  */
2713            && bl->owner->disposition != disp_del_at_next_stop)
2714     {
2715       int val;
2716
2717       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2718                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2719
2720       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2721
2722       /* If trying to set a read-watchpoint, and it turns out it's not
2723          supported, try emulating one with an access watchpoint.  */
2724       if (val == 1 && bl->watchpoint_type == hw_read)
2725         {
2726           struct bp_location *loc, **loc_temp;
2727
2728           /* But don't try to insert it, if there's already another
2729              hw_access location that would be considered a duplicate
2730              of this one.  */
2731           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2732             if (loc != bl
2733                 && loc->watchpoint_type == hw_access
2734                 && watchpoint_locations_match (bl, loc))
2735               {
2736                 bl->duplicate = 1;
2737                 bl->inserted = 1;
2738                 bl->target_info = loc->target_info;
2739                 bl->watchpoint_type = hw_access;
2740                 val = 0;
2741                 break;
2742               }
2743
2744           if (val == 1)
2745             {
2746               bl->watchpoint_type = hw_access;
2747               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2748
2749               if (val)
2750                 /* Back to the original value.  */
2751                 bl->watchpoint_type = hw_read;
2752             }
2753         }
2754
2755       bl->inserted = (val == 0);
2756     }
2757
2758   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint)
2759     {
2760       int val;
2761
2762       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2763                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2764
2765       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2766       if (val)
2767         {
2768           bl->owner->enable_state = bp_disabled;
2769
2770           if (val == 1)
2771             warning (_("\
2772 Error inserting catchpoint %d: Your system does not support this type\n\
2773 of catchpoint."), bl->owner->number);
2774           else
2775             warning (_("Error inserting catchpoint %d."), bl->owner->number);
2776         }
2777
2778       bl->inserted = (val == 0);
2779
2780       /* We've already printed an error message if there was a problem
2781          inserting this catchpoint, and we've disabled the catchpoint,
2782          so just return success.  */
2783       return 0;
2784     }
2785
2786   return 0;
2787 }
2788
2789 /* This function is called when program space PSPACE is about to be
2790    deleted.  It takes care of updating breakpoints to not reference
2791    PSPACE anymore.  */
2792
2793 void
2794 breakpoint_program_space_exit (struct program_space *pspace)
2795 {
2796   struct breakpoint *b, *b_temp;
2797   struct bp_location *loc, **loc_temp;
2798
2799   /* Remove any breakpoint that was set through this program space.  */
2800   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_temp)
2801     {
2802       if (b->pspace == pspace)
2803         delete_breakpoint (b);
2804     }
2805
2806   /* Breakpoints set through other program spaces could have locations
2807      bound to PSPACE as well.  Remove those.  */
2808   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2809     {
2810       struct bp_location *tmp;
2811
2812       if (loc->pspace == pspace)
2813         {
2814           /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
2815           if (loc->owner->loc == loc)
2816             loc->owner->loc = loc->next;
2817           else
2818             for (tmp = loc->owner->loc; tmp->next != NULL; tmp = tmp->next)
2819               if (tmp->next == loc)
2820                 {
2821                   tmp->next = loc->next;
2822                   break;
2823                 }
2824         }
2825     }
2826
2827   /* Now update the global location list to permanently delete the
2828      removed locations above.  */
2829   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
2830 }
2831
2832 /* Make sure all breakpoints are inserted in inferior.
2833    Throws exception on any error.
2834    A breakpoint that is already inserted won't be inserted
2835    again, so calling this function twice is safe.  */
2836 void
2837 insert_breakpoints (void)
2838 {
2839   struct breakpoint *bpt;
2840
2841   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
2842     if (is_hardware_watchpoint (bpt))
2843       {
2844         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
2845
2846         update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
2847       }
2848
2849   /* Updating watchpoints creates new locations, so update the global
2850      location list.  Explicitly tell ugll to insert locations and
2851      ignore breakpoints_always_inserted_mode.  */
2852   update_global_location_list (UGLL_INSERT);
2853 }
2854
2855 /* Invoke CALLBACK for each of bp_location.  */
2856
2857 void
2858 iterate_over_bp_locations (walk_bp_location_callback callback)
2859 {
2860   struct bp_location *loc, **loc_tmp;
2861
2862   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
2863     {
2864       callback (loc, NULL);
2865     }
2866 }
2867
2868 /* This is used when we need to synch breakpoint conditions between GDB and the
2869    target.  It is the case with deleting and disabling of breakpoints when using
2870    always-inserted mode.  */
2871
2872 static void
2873 update_inserted_breakpoint_locations (void)
2874 {
2875   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2876   int error_flag = 0;
2877   int val = 0;
2878   int disabled_breaks = 0;
2879   int hw_breakpoint_error = 0;
2880   int hw_bp_details_reported = 0;
2881
2882   string_file tmp_error_stream;
2883
2884   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2885      there was an error.  */
2886   tmp_error_stream.puts ("Warning:\n");
2887
2888   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
2889
2890   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2891     {
2892       /* We only want to update software breakpoints and hardware
2893          breakpoints.  */
2894       if (!is_breakpoint (bl->owner))
2895         continue;
2896
2897       /* We only want to update locations that are already inserted
2898          and need updating.  This is to avoid unwanted insertion during
2899          deletion of breakpoints.  */
2900       if (!bl->inserted || !bl->needs_update)
2901         continue;
2902
2903       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2904
2905       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2906          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2907          if we aren't attached to any process yet, we should still
2908          insert breakpoints.  */
2909       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
2910           && inferior_ptid == null_ptid)
2911         continue;
2912
2913       val = insert_bp_location (bl, &tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2914                                     &hw_breakpoint_error, &hw_bp_details_reported);
2915       if (val)
2916         error_flag = val;
2917     }
2918
2919   if (error_flag)
2920     {
2921       target_terminal::ours_for_output ();
2922       error_stream (tmp_error_stream);
2923     }
2924 }
2925
2926 /* Used when starting or continuing the program.  */
2927
2928 static void
2929 insert_breakpoint_locations (void)
2930 {
2931   struct breakpoint *bpt;
2932   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2933   int error_flag = 0;
2934   int val = 0;
2935   int disabled_breaks = 0;
2936   int hw_breakpoint_error = 0;
2937   int hw_bp_error_explained_already = 0;
2938
2939   string_file tmp_error_stream;
2940
2941   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2942      there was an error.  */
2943   tmp_error_stream.puts ("Warning:\n");
2944
2945   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
2946
2947   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2948     {
2949       if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2950         continue;
2951
2952       /* There is no point inserting thread-specific breakpoints if
2953          the thread no longer exists.  ALL_BP_LOCATIONS bp_location
2954          has BL->OWNER always non-NULL.  */
2955       if (bl->owner->thread != -1
2956           && !valid_global_thread_id (bl->owner->thread))
2957         continue;
2958
2959       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2960
2961       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2962          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2963          if we aren't attached to any process yet, we should still
2964          insert breakpoints.  */
2965       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
2966           && inferior_ptid == null_ptid)
2967         continue;
2968
2969       val = insert_bp_location (bl, &tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2970                                     &hw_breakpoint_error, &hw_bp_error_explained_already);
2971       if (val)
2972         error_flag = val;
2973     }
2974
2975   /* If we failed to insert all locations of a watchpoint, remove
2976      them, as half-inserted watchpoint is of limited use.  */
2977   ALL_BREAKPOINTS (bpt)  
2978     {
2979       int some_failed = 0;
2980       struct bp_location *loc;
2981
2982       if (!is_hardware_watchpoint (bpt))
2983         continue;
2984
2985       if (!breakpoint_enabled (bpt))
2986         continue;
2987
2988       if (bpt->disposition == disp_del_at_next_stop)
2989         continue;
2990       
2991       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
2992         if (!loc->inserted && should_be_inserted (loc))
2993           {
2994             some_failed = 1;
2995             break;
2996           }
2997       if (some_failed)
2998         {
2999           for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
3000             if (loc->inserted)
3001               remove_breakpoint (loc);
3002
3003           hw_breakpoint_error = 1;
3004           tmp_error_stream.printf ("Could not insert "
3005                                    "hardware watchpoint %d.\n",
3006                                    bpt->number);
3007           error_flag = -1;
3008         }
3009     }
3010
3011   if (error_flag)
3012     {
3013       /* If a hardware breakpoint or watchpoint was inserted, add a
3014          message about possibly exhausted resources.  */
3015       if (hw_breakpoint_error && !hw_bp_error_explained_already)
3016         {
3017           tmp_error_stream.printf ("Could not insert hardware breakpoints:\n\
3018 You may have requested too many hardware breakpoints/watchpoints.\n");
3019         }
3020       target_terminal::ours_for_output ();
3021       error_stream (tmp_error_stream);
3022     }
3023 }
3024
3025 /* Used when the program stops.
3026    Returns zero if successful, or non-zero if there was a problem
3027    removing a breakpoint location.  */
3028
3029 int
3030 remove_breakpoints (void)
3031 {
3032   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3033   int val = 0;
3034
3035   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3036   {
3037     if (bl->inserted && !is_tracepoint (bl->owner))
3038       val |= remove_breakpoint (bl);
3039   }
3040   return val;
3041 }
3042
3043 /* When a thread exits, remove breakpoints that are related to
3044    that thread.  */
3045
3046 static void
3047 remove_threaded_breakpoints (struct thread_info *tp, int silent)
3048 {
3049   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3050
3051   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3052     {
3053       if (b->thread == tp->global_num && user_breakpoint_p (b))
3054         {
3055           b->disposition = disp_del_at_next_stop;
3056
3057           printf_filtered (_("\
3058 Thread-specific breakpoint %d deleted - thread %s no longer in the thread list.\n"),
3059                            b->number, print_thread_id (tp));
3060
3061           /* Hide it from the user.  */
3062           b->number = 0;
3063        }
3064     }
3065 }
3066
3067 /* Remove breakpoints of inferior INF.  */
3068
3069 int
3070 remove_breakpoints_inf (inferior *inf)
3071 {
3072   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3073   int val;
3074
3075   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3076   {
3077     if (bl->pspace != inf->pspace)
3078       continue;
3079
3080     if (bl->inserted && !bl->target_info.persist)
3081       {
3082         val = remove_breakpoint (bl);
3083         if (val != 0)
3084           return val;
3085       }
3086   }
3087   return 0;
3088 }
3089
3090 static int internal_breakpoint_number = -1;
3091
3092 /* Set the breakpoint number of B, depending on the value of INTERNAL.
3093    If INTERNAL is non-zero, the breakpoint number will be populated
3094    from internal_breakpoint_number and that variable decremented.
3095    Otherwise the breakpoint number will be populated from
3096    breakpoint_count and that value incremented.  Internal breakpoints
3097    do not set the internal var bpnum.  */
3098 static void
3099 set_breakpoint_number (int internal, struct breakpoint *b)
3100 {
3101   if (internal)
3102     b->number = internal_breakpoint_number--;
3103   else
3104     {
3105       set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
3106       b->number = breakpoint_count;
3107     }
3108 }
3109
3110 static struct breakpoint *
3111 create_internal_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3112                             CORE_ADDR address, enum bptype type,
3113                             const struct breakpoint_ops *ops)
3114 {
3115   symtab_and_line sal;
3116   sal.pc = address;
3117   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3118   sal.pspace = current_program_space;
3119
3120   breakpoint *b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, ops);
3121   b->number = internal_breakpoint_number--;
3122   b->disposition = disp_donttouch;
3123
3124   return b;
3125 }
3126
3127 static const char *const longjmp_names[] =
3128   {
3129     "longjmp", "_longjmp", "siglongjmp", "_siglongjmp"
3130   };
3131 #define NUM_LONGJMP_NAMES ARRAY_SIZE(longjmp_names)
3132
3133 /* Per-objfile data private to breakpoint.c.  */
3134 struct breakpoint_objfile_data
3135 {
3136   /* Minimal symbol for "_ovly_debug_event" (if any).  */
3137   struct bound_minimal_symbol overlay_msym {};
3138
3139   /* Minimal symbol(s) for "longjmp", "siglongjmp", etc. (if any).  */
3140   struct bound_minimal_symbol longjmp_msym[NUM_LONGJMP_NAMES] {};
3141
3142   /* True if we have looked for longjmp probes.  */
3143   int longjmp_searched = 0;
3144
3145   /* SystemTap probe points for longjmp (if any).  These are non-owning
3146      references.  */
3147   std::vector<probe *> longjmp_probes;
3148
3149   /* Minimal symbol for "std::terminate()" (if any).  */
3150   struct bound_minimal_symbol terminate_msym {};
3151
3152   /* Minimal symbol for "_Unwind_DebugHook" (if any).  */
3153   struct bound_minimal_symbol exception_msym {};
3154
3155   /* True if we have looked for exception probes.  */
3156   int exception_searched = 0;
3157
3158   /* SystemTap probe points for unwinding (if any).  These are non-owning
3159      references.  */
3160   std::vector<probe *> exception_probes;
3161 };
3162
3163 static const struct objfile_data *breakpoint_objfile_key;
3164
3165 /* Minimal symbol not found sentinel.  */
3166 static struct minimal_symbol msym_not_found;
3167
3168 /* Returns TRUE if MSYM point to the "not found" sentinel.  */
3169
3170 static int
3171 msym_not_found_p (const struct minimal_symbol *msym)
3172 {
3173   return msym == &msym_not_found;
3174 }
3175
3176 /* Return per-objfile data needed by breakpoint.c.
3177    Allocate the data if necessary.  */
3178
3179 static struct breakpoint_objfile_data *
3180 get_breakpoint_objfile_data (struct objfile *objfile)
3181 {
3182   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3183
3184   bp_objfile_data = ((struct breakpoint_objfile_data *)
3185                      objfile_data (objfile, breakpoint_objfile_key));
3186   if (bp_objfile_data == NULL)
3187     {
3188       bp_objfile_data = new breakpoint_objfile_data ();
3189       set_objfile_data (objfile, breakpoint_objfile_key, bp_objfile_data);
3190     }
3191   return bp_objfile_data;
3192 }
3193
3194 static void
3195 free_breakpoint_objfile_data (struct objfile *obj, void *data)
3196 {
3197   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data
3198     = (struct breakpoint_objfile_data *) data;
3199
3200   delete bp_objfile_data;
3201 }
3202
3203 static void
3204 create_overlay_event_breakpoint (void)
3205 {
3206   const char *const func_name = "_ovly_debug_event";
3207
3208   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
3209     {
3210       struct breakpoint *b;
3211       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3212       CORE_ADDR addr;
3213       struct explicit_location explicit_loc;
3214
3215       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3216
3217       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->overlay_msym.minsym))
3218         continue;
3219
3220       if (bp_objfile_data->overlay_msym.minsym == NULL)
3221         {
3222           struct bound_minimal_symbol m;
3223
3224           m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3225           if (m.minsym == NULL)
3226             {
3227               /* Avoid future lookups in this objfile.  */
3228               bp_objfile_data->overlay_msym.minsym = &msym_not_found;
3229               continue;
3230             }
3231           bp_objfile_data->overlay_msym = m;
3232         }
3233
3234       addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->overlay_msym);
3235       b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3236                                       bp_overlay_event,
3237                                       &internal_breakpoint_ops);
3238       initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3239       explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3240       b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3241
3242       if (overlay_debugging == ovly_auto)
3243         {
3244           b->enable_state = bp_enabled;
3245           overlay_events_enabled = 1;
3246         }
3247       else
3248        {
3249          b->enable_state = bp_disabled;
3250          overlay_events_enabled = 0;
3251        }
3252     }
3253 }
3254
3255 static void
3256 create_longjmp_master_breakpoint (void)
3257 {
3258   struct program_space *pspace;
3259
3260   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
3261
3262   ALL_PSPACES (pspace)
3263   {
3264     set_current_program_space (pspace);
3265
3266     for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
3267       {
3268         int i;
3269         struct gdbarch *gdbarch;
3270         struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3271
3272         gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3273
3274         bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3275
3276         if (!bp_objfile_data->longjmp_searched)
3277           {
3278             std::vector<probe *> ret
3279               = find_probes_in_objfile (objfile, "libc", "longjmp");
3280
3281             if (!ret.empty ())
3282               {
3283                 /* We are only interested in checking one element.  */
3284                 probe *p = ret[0];
3285
3286                 if (!p->can_evaluate_arguments ())
3287                   {
3288                     /* We cannot use the probe interface here, because it does
3289                        not know how to evaluate arguments.  */
3290                     ret.clear ();
3291                   }
3292               }
3293             bp_objfile_data->longjmp_probes = ret;
3294             bp_objfile_data->longjmp_searched = 1;
3295           }
3296
3297         if (!bp_objfile_data->longjmp_probes.empty ())
3298           {
3299             for (probe *p : bp_objfile_data->longjmp_probes)
3300               {
3301                 struct breakpoint *b;
3302
3303                 b = create_internal_breakpoint (gdbarch,
3304                                                 p->get_relocated_address (objfile),
3305                                                 bp_longjmp_master,
3306                                                 &internal_breakpoint_ops);
3307                 b->location = new_probe_location ("-probe-stap libc:longjmp");
3308                 b->enable_state = bp_disabled;
3309               }
3310
3311             continue;
3312           }
3313
3314         if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch))
3315           continue;
3316
3317         for (i = 0; i < NUM_LONGJMP_NAMES; i++)
3318           {
3319             struct breakpoint *b;
3320             const char *func_name;
3321             CORE_ADDR addr;
3322             struct explicit_location explicit_loc;
3323
3324             if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->longjmp_msym[i].minsym))
3325               continue;
3326
3327             func_name = longjmp_names[i];
3328             if (bp_objfile_data->longjmp_msym[i].minsym == NULL)
3329               {
3330                 struct bound_minimal_symbol m;
3331
3332                 m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3333                 if (m.minsym == NULL)
3334                   {
3335                     /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3336                     bp_objfile_data->longjmp_msym[i].minsym = &msym_not_found;
3337                     continue;
3338                   }
3339                 bp_objfile_data->longjmp_msym[i] = m;
3340               }
3341
3342             addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->longjmp_msym[i]);
3343             b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_longjmp_master,
3344                                             &internal_breakpoint_ops);
3345             initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3346             explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3347             b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3348             b->enable_state = bp_disabled;
3349           }
3350       }
3351   }
3352 }
3353
3354 /* Create a master std::terminate breakpoint.  */
3355 static void
3356 create_std_terminate_master_breakpoint (void)
3357 {
3358   struct program_space *pspace;
3359   const char *const func_name = "std::terminate()";
3360
3361   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
3362
3363   ALL_PSPACES (pspace)
3364   {
3365     CORE_ADDR addr;
3366
3367     set_current_program_space (pspace);
3368
3369     for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
3370       {
3371         struct breakpoint *b;
3372         struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3373         struct explicit_location explicit_loc;
3374
3375         bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3376
3377         if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->terminate_msym.minsym))
3378           continue;
3379
3380         if (bp_objfile_data->terminate_msym.minsym == NULL)
3381           {
3382             struct bound_minimal_symbol m;
3383
3384             m = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3385             if (m.minsym == NULL || (MSYMBOL_TYPE (m.minsym) != mst_text
3386                                      && MSYMBOL_TYPE (m.minsym) != mst_file_text))
3387               {
3388                 /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3389                 bp_objfile_data->terminate_msym.minsym = &msym_not_found;
3390                 continue;
3391               }
3392             bp_objfile_data->terminate_msym = m;
3393           }
3394
3395         addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->terminate_msym);
3396         b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3397                                         bp_std_terminate_master,
3398                                         &internal_breakpoint_ops);
3399         initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3400         explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3401         b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3402         b->enable_state = bp_disabled;
3403       }
3404   }
3405 }
3406
3407 /* Install a master breakpoint on the unwinder's debug hook.  */
3408
3409 static void
3410 create_exception_master_breakpoint (void)
3411 {
3412   const char *const func_name = "_Unwind_DebugHook";
3413
3414   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
3415     {
3416       struct breakpoint *b;
3417       struct gdbarch *gdbarch;
3418       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3419       CORE_ADDR addr;
3420       struct explicit_location explicit_loc;
3421
3422       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3423
3424       /* We prefer the SystemTap probe point if it exists.  */
3425       if (!bp_objfile_data->exception_searched)
3426         {
3427           std::vector<probe *> ret
3428             = find_probes_in_objfile (objfile, "libgcc", "unwind");
3429
3430           if (!ret.empty ())
3431             {
3432               /* We are only interested in checking one element.  */
3433               probe *p = ret[0];
3434
3435               if (!p->can_evaluate_arguments ())
3436                 {
3437                   /* We cannot use the probe interface here, because it does
3438                      not know how to evaluate arguments.  */
3439                   ret.clear ();
3440                 }
3441             }
3442           bp_objfile_data->exception_probes = ret;
3443           bp_objfile_data->exception_searched = 1;
3444         }
3445
3446       if (!bp_objfile_data->exception_probes.empty ())
3447         {
3448           gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3449
3450           for (probe *p : bp_objfile_data->exception_probes)
3451             {
3452               b = create_internal_breakpoint (gdbarch,
3453                                               p->get_relocated_address (objfile),
3454                                               bp_exception_master,
3455                                               &internal_breakpoint_ops);
3456               b->location = new_probe_location ("-probe-stap libgcc:unwind");
3457               b->enable_state = bp_disabled;
3458             }
3459
3460           continue;
3461         }
3462
3463       /* Otherwise, try the hook function.  */
3464
3465       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->exception_msym.minsym))
3466         continue;
3467
3468       gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3469
3470       if (bp_objfile_data->exception_msym.minsym == NULL)
3471         {
3472           struct bound_minimal_symbol debug_hook;
3473
3474           debug_hook = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3475           if (debug_hook.minsym == NULL)
3476             {
3477               bp_objfile_data->exception_msym.minsym = &msym_not_found;
3478               continue;
3479             }
3480
3481           bp_objfile_data->exception_msym = debug_hook;
3482         }
3483
3484       addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->exception_msym);
3485       addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr,
3486                                                  current_top_target ());
3487       b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_exception_master,
3488                                       &internal_breakpoint_ops);
3489       initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3490       explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3491       b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3492       b->enable_state = bp_disabled;
3493     }
3494 }
3495
3496 /* Does B have a location spec?  */
3497
3498 static int
3499 breakpoint_event_location_empty_p (const struct breakpoint *b)
3500 {
3501   return b->location != NULL && event_location_empty_p (b->location.get ());
3502 }
3503
3504 void
3505 update_breakpoints_after_exec (void)
3506 {
3507   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3508   struct bp_location *bploc, **bplocp_tmp;
3509
3510   /* We're about to delete breakpoints from GDB's lists.  If the
3511      INSERTED flag is true, GDB will try to lift the breakpoints by
3512      writing the breakpoints' "shadow contents" back into memory.  The
3513      "shadow contents" are NOT valid after an exec, so GDB should not
3514      do that.  Instead, the target is responsible from marking
3515      breakpoints out as soon as it detects an exec.  We don't do that
3516      here instead, because there may be other attempts to delete
3517      breakpoints after detecting an exec and before reaching here.  */
3518   ALL_BP_LOCATIONS (bploc, bplocp_tmp)
3519     if (bploc->pspace == current_program_space)
3520       gdb_assert (!bploc->inserted);
3521
3522   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3523   {
3524     if (b->pspace != current_program_space)
3525       continue;
3526
3527     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3528     if (b->type == bp_shlib_event)
3529       {
3530         delete_breakpoint (b);
3531         continue;
3532       }
3533
3534     /* JIT breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3535     if (b->type == bp_jit_event)
3536       {
3537         delete_breakpoint (b);
3538         continue;
3539       }
3540
3541     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec(),
3542        as must overlay event and longjmp master breakpoints.  */
3543     if (b->type == bp_thread_event || b->type == bp_overlay_event
3544         || b->type == bp_longjmp_master || b->type == bp_std_terminate_master
3545         || b->type == bp_exception_master)
3546       {
3547         delete_breakpoint (b);
3548         continue;
3549       }
3550
3551     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec().  */
3552     if (b->type == bp_step_resume || b->type == bp_hp_step_resume)
3553       {
3554         delete_breakpoint (b);
3555         continue;
3556       }
3557
3558     /* Just like single-step breakpoints.  */
3559     if (b->type == bp_single_step)
3560       {
3561         delete_breakpoint (b);
3562         continue;
3563       }
3564
3565     /* Longjmp and longjmp-resume breakpoints are also meaningless
3566        after an exec.  */
3567     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_longjmp_resume
3568         || b->type == bp_longjmp_call_dummy
3569         || b->type == bp_exception || b->type == bp_exception_resume)
3570       {
3571         delete_breakpoint (b);
3572         continue;
3573       }
3574
3575     if (b->type == bp_catchpoint)
3576       {
3577         /* For now, none of the bp_catchpoint breakpoints need to
3578            do anything at this point.  In the future, if some of
3579            the catchpoints need to something, we will need to add
3580            a new method, and call this method from here.  */
3581         continue;
3582       }
3583
3584     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
3585        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
3586        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
3587        carries them to the call-site of the current callee, by setting
3588        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
3589        will carry them entirely through the vfork & exec.
3590
3591        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
3592        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
3593        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
3594        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
3595        here, that its storage will get reused by the time finish_command
3596        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
3597        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
3598
3599        In the absence of a general solution for the "how do we know
3600        it's safe to delete something others may have handles to?"
3601        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
3602        let finish_command delete it.
3603
3604        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
3605        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
3606        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
3607        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
3608        solib breakpoints.)  */
3609
3610     if (b->type == bp_finish)
3611       {
3612         continue;
3613       }
3614
3615     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
3616        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
3617        a.out.  */
3618     if (breakpoint_event_location_empty_p (b))
3619       {
3620         delete_breakpoint (b);
3621         continue;
3622       }
3623   }
3624 }
3625
3626 int
3627 detach_breakpoints (ptid_t ptid)
3628 {
3629   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3630   int val = 0;
3631   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
3632   struct inferior *inf = current_inferior ();
3633
3634   if (ptid.pid () == inferior_ptid.pid ())
3635     error (_("Cannot detach breakpoints of inferior_ptid"));
3636
3637   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint_1 uses this global.  */
3638   inferior_ptid = ptid;
3639   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3640   {
3641     if (bl->pspace != inf->pspace)
3642       continue;
3643
3644     /* This function must physically remove breakpoints locations
3645        from the specified ptid, without modifying the breakpoint
3646        package's state.  Locations of type bp_loc_other are only
3647        maintained at GDB side.  So, there is no need to remove
3648        these bp_loc_other locations.  Moreover, removing these
3649        would modify the breakpoint package's state.  */
3650     if (bl->loc_type == bp_loc_other)
3651       continue;
3652
3653     if (bl->inserted)
3654       val |= remove_breakpoint_1 (bl, DETACH_BREAKPOINT);
3655   }
3656
3657   return val;
3658 }
3659
3660 /* Remove the breakpoint location BL from the current address space.
3661    Note that this is used to detach breakpoints from a child fork.
3662    When we get here, the child isn't in the inferior list, and neither
3663    do we have objects to represent its address space --- we should
3664    *not* look at bl->pspace->aspace here.  */
3665
3666 static int
3667 remove_breakpoint_1 (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
3668 {
3669   int val;
3670
3671   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3672   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3673
3674   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3675      This should not ever happen.  */
3676   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3677
3678   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
3679       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3680     {
3681       /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
3682          trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
3683          bp_hardware_breakpoint.  */
3684
3685       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
3686       if (overlay_debugging == ovly_off
3687           || bl->section == NULL
3688           || !(section_is_overlay (bl->section)))
3689         {
3690           /* No overlay handling: just remove the breakpoint.  */
3691
3692           /* If we're trying to uninsert a memory breakpoint that we
3693              know is set in a dynamic object that is marked
3694              shlib_disabled, then either the dynamic object was
3695              removed with "remove-symbol-file" or with
3696              "nosharedlibrary".  In the former case, we don't know
3697              whether another dynamic object might have loaded over the
3698              breakpoint's address -- the user might well let us know
3699              about it next with add-symbol-file (the whole point of
3700              add-symbol-file is letting the user manually maintain a
3701              list of dynamically loaded objects).  If we have the
3702              breakpoint's shadow memory, that is, this is a software
3703              breakpoint managed by GDB, check whether the breakpoint
3704              is still inserted in memory, to avoid overwriting wrong
3705              code with stale saved shadow contents.  Note that HW
3706              breakpoints don't have shadow memory, as they're
3707              implemented using a mechanism that is not dependent on
3708              being able to modify the target's memory, and as such
3709              they should always be removed.  */
3710           if (bl->shlib_disabled
3711               && bl->target_info.shadow_len != 0
3712               && !memory_validate_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info))
3713             val = 0;
3714           else
3715             val = bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3716         }
3717       else
3718         {
3719           /* This breakpoint is in an overlay section.
3720              Did we set a breakpoint at the LMA?  */
3721           if (!overlay_events_enabled)
3722               {
3723                 /* Yes -- overlay event support is not active, so we
3724                    should have set a breakpoint at the LMA.  Remove it.  
3725                 */
3726                 /* Ignore any failures: if the LMA is in ROM, we will
3727                    have already warned when we failed to insert it.  */
3728                 if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3729                   target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch,
3730                                                &bl->overlay_target_info);
3731                 else
3732                   target_remove_breakpoint (bl->gdbarch,
3733                                             &bl->overlay_target_info,
3734                                             reason);
3735               }
3736           /* Did we set a breakpoint at the VMA? 
3737              If so, we will have marked the breakpoint 'inserted'.  */
3738           if (bl->inserted)
3739             {
3740               /* Yes -- remove it.  Previously we did not bother to
3741                  remove the breakpoint if the section had been
3742                  unmapped, but let's not rely on that being safe.  We
3743                  don't know what the overlay manager might do.  */
3744
3745               /* However, we should remove *software* breakpoints only
3746                  if the section is still mapped, or else we overwrite
3747                  wrong code with the saved shadow contents.  */
3748               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
3749                   || section_is_mapped (bl->section))
3750                 val = bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3751               else
3752                 val = 0;
3753             }
3754           else
3755             {
3756               /* No -- not inserted, so no need to remove.  No error.  */
3757               val = 0;
3758             }
3759         }
3760
3761       /* In some cases, we might not be able to remove a breakpoint in
3762          a shared library that has already been removed, but we have
3763          not yet processed the shlib unload event.  Similarly for an
3764          unloaded add-symbol-file object - the user might not yet have
3765          had the chance to remove-symbol-file it.  shlib_disabled will
3766          be set if the library/object has already been removed, but
3767          the breakpoint hasn't been uninserted yet, e.g., after
3768          "nosharedlibrary" or "remove-symbol-file" with breakpoints
3769          always-inserted mode.  */
3770       if (val
3771           && (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
3772               && (bl->shlib_disabled
3773                   || solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address)
3774                   || shared_objfile_contains_address_p (bl->pspace,
3775                                                         bl->address))))
3776         val = 0;
3777
3778       if (val)
3779         return val;
3780       bl->inserted = (reason == DETACH_BREAKPOINT);
3781     }
3782   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
3783     {
3784       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3785                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3786
3787       bl->inserted = (reason == DETACH_BREAKPOINT);
3788       bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3789
3790       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
3791       if (reason == REMOVE_BREAKPOINT && bl->inserted)
3792         warning (_("Could not remove hardware watchpoint %d."),
3793                  bl->owner->number);
3794     }
3795   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint
3796            && breakpoint_enabled (bl->owner)
3797            && !bl->duplicate)
3798     {
3799       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3800                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3801
3802       val = bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3803       if (val)
3804         return val;
3805
3806       bl->inserted = (reason == DETACH_BREAKPOINT);
3807     }
3808
3809   return 0;
3810 }
3811
3812 static int
3813 remove_breakpoint (struct bp_location *bl)
3814 {
3815   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3816   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3817
3818   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3819      This should not ever happen.  */
3820   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3821
3822   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
3823
3824   switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
3825
3826   return remove_breakpoint_1 (bl, REMOVE_BREAKPOINT);
3827 }
3828
3829 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
3830
3831 void
3832 mark_breakpoints_out (void)
3833 {
3834   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3835
3836   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3837     if (bl->pspace == current_program_space)
3838       bl->inserted = 0;
3839 }
3840
3841 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
3842    breakpoints which should go away between runs of the program.
3843
3844    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
3845    between runs.
3846
3847    Note: this function gets called at the end of a run (by
3848    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
3849    init_wait_for_inferior).  */
3850
3851
3852
3853 void
3854 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
3855 {
3856   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3857   struct program_space *pspace = current_program_space;
3858
3859   /* If breakpoint locations are shared across processes, then there's
3860      nothing to do.  */
3861   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
3862     return;
3863
3864   mark_breakpoints_out ();
3865
3866   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3867   {
3868     if (b->loc && b->loc->pspace != pspace)
3869       continue;
3870
3871     switch (b->type)
3872       {
3873       case bp_call_dummy:
3874       case bp_longjmp_call_dummy:
3875
3876         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
3877            cause problems when the inferior is rerun, so we better get
3878            rid of it.  */
3879
3880       case bp_watchpoint_scope:
3881
3882         /* Also get rid of scope breakpoints.  */
3883
3884       case bp_shlib_event:
3885
3886         /* Also remove solib event breakpoints.  Their addresses may
3887            have changed since the last time we ran the program.
3888            Actually we may now be debugging against different target;
3889            and so the solib backend that installed this breakpoint may
3890            not be used in by the target.  E.g.,
3891
3892            (gdb) file prog-linux
3893            (gdb) run               # native linux target
3894            ...
3895            (gdb) kill
3896            (gdb) file prog-win.exe
3897            (gdb) tar rem :9999     # remote Windows gdbserver.
3898         */
3899
3900       case bp_step_resume:
3901
3902         /* Also remove step-resume breakpoints.  */
3903
3904       case bp_single_step:
3905
3906         /* Also remove single-step breakpoints.  */
3907
3908         delete_breakpoint (b);
3909         break;
3910
3911       case bp_watchpoint:
3912       case bp_hardware_watchpoint:
3913       case bp_read_watchpoint:
3914       case bp_access_watchpoint:
3915         {
3916           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
3917
3918           /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
3919           if (w->exp_valid_block != NULL)
3920             delete_breakpoint (b);
3921           else
3922             {
3923               /* Get rid of existing locations, which are no longer
3924                  valid.  New ones will be created in
3925                  update_watchpoint, when the inferior is restarted.
3926                  The next update_global_location_list call will
3927                  garbage collect them.  */
3928               b->loc = NULL;
3929
3930               if (context == inf_starting)
3931                 {
3932                   /* Reset val field to force reread of starting value in
3933                      insert_breakpoints.  */
3934                   w->val.reset (nullptr);
3935                   w->val_valid = 0;
3936                 }
3937             }
3938         }
3939         break;
3940       default:
3941         break;
3942       }
3943   }
3944
3945   /* Get rid of the moribund locations.  */
3946   for (bp_location *bl : moribund_locations)
3947     decref_bp_location (&bl);
3948   moribund_locations.clear ();
3949 }
3950
3951 /* These functions concern about actual breakpoints inserted in the
3952    target --- to e.g. check if we need to do decr_pc adjustment or if
3953    we need to hop over the bkpt --- so we check for address space
3954    match, not program space.  */
3955
3956 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
3957    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
3958    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
3959    permanent breakpoint.
3960    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
3961      actually single step once before calling insert_breakpoints.
3962    - When continuing from a location with a permanent breakpoint, we
3963      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
3964      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
3965
3966 enum breakpoint_here
3967 breakpoint_here_p (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3968 {
3969   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3970   int any_breakpoint_here = 0;
3971
3972   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3973     {
3974       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
3975           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
3976         continue;
3977
3978       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has BL->OWNER always non-NULL.  */
3979       if ((breakpoint_enabled (bl->owner)
3980            || bl->permanent)
3981           && breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
3982         {
3983           if (overlay_debugging 
3984               && section_is_overlay (bl->section)
3985               && !section_is_mapped (bl->section))
3986             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
3987           else if (bl->permanent)
3988             return permanent_breakpoint_here;
3989           else
3990             any_breakpoint_here = 1;
3991         }
3992     }
3993
3994   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : no_breakpoint_here;
3995 }
3996
3997 /* See breakpoint.h.  */
3998
3999 int
4000 breakpoint_in_range_p (const address_space *aspace,
4001                        CORE_ADDR addr, ULONGEST len)
4002 {
4003   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
4004
4005   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
4006     {
4007       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
4008           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
4009         continue;
4010
4011       if ((breakpoint_enabled (bl->owner)
4012            || bl->permanent)
4013           && breakpoint_location_address_range_overlap (bl, aspace,
4014                                                         addr, len))
4015         {
4016           if (overlay_debugging
4017               && section_is_overlay (bl->section)
4018               && !section_is_mapped (bl->section))
4019             {
4020               /* Unmapped overlay -- can't be a match.  */
4021               continue;
4022             }
4023
4024           return 1;
4025         }
4026     }
4027
4028   return 0;
4029 }
4030
4031 /* Return true if there's a moribund breakpoint at PC.  */
4032
4033 int
4034 moribund_breakpoint_here_p (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
4035 {
4036   for (bp_location *loc : moribund_locations)
4037     if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, pc))
4038       return 1;
4039
4040   return 0;
4041 }
4042
4043 /* Returns non-zero iff BL is inserted at PC, in address space
4044    ASPACE.  */
4045
4046 static int
4047 bp_location_inserted_here_p (struct bp_location *bl,
4048                              const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
4049 {
4050   if (bl->inserted
4051       && breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
4052                                    aspace, pc))
4053     {
4054       if (overlay_debugging
4055           && section_is_overlay (bl->section)
4056           && !section_is_mapped (bl->section))
4057         return 0;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
4058       else
4059         return 1;
4060     }
4061   return 0;
4062 }
4063
4064 /* Returns non-zero iff there's a breakpoint inserted at PC.  */
4065
4066 int
4067 breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
4068 {
4069   struct bp_location **blp, **blp_tmp = NULL;
4070
4071   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (blp, blp_tmp, pc)
4072     {
4073       struct bp_location *bl = *blp;
4074
4075       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
4076           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
4077         continue;
4078
4079       if (bp_location_inserted_here_p (bl, aspace, pc))
4080         return 1;
4081     }
4082   return 0;
4083 }
4084
4085 /* This function returns non-zero iff there is a software breakpoint
4086    inserted at PC.  */
4087
4088 int
4089 software_breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace,
4090                                      CORE_ADDR pc)
4091 {
4092   struct bp_location **blp, **blp_tmp = NULL;
4093
4094   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (blp, blp_tmp, pc)
4095     {
4096       struct bp_location *bl = *blp;
4097
4098       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
4099         continue;
4100
4101       if (bp_location_inserted_here_p (bl, aspace, pc))
4102         return 1;
4103     }
4104
4105   return 0;
4106 }
4107
4108 /* See breakpoint.h.  */
4109
4110 int
4111 hardware_breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace,
4112                                      CORE_ADDR pc)
4113 {
4114   struct bp_location **blp, **blp_tmp = NULL;
4115
4116   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (blp, blp_tmp, pc)
4117     {
4118       struct bp_location *bl = *blp;
4119
4120       if (bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
4121         continue;
4122
4123       if (bp_location_inserted_here_p (bl, aspace, pc))
4124         return 1;
4125     }
4126
4127   return 0;
4128 }
4129
4130 int
4131 hardware_watchpoint_inserted_in_range (const address_space *aspace,
4132                                        CORE_ADDR addr, ULONGEST len)
4133 {
4134   struct breakpoint *bpt;
4135
4136   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
4137     {
4138       struct bp_location *loc;
4139
4140       if (bpt->type != bp_hardware_watchpoint
4141           && bpt->type != bp_access_watchpoint)
4142         continue;
4143
4144       if (!breakpoint_enabled (bpt))
4145         continue;
4146
4147       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
4148         if (loc->pspace->aspace == aspace && loc->inserted)
4149           {
4150             CORE_ADDR l, h;
4151
4152             /* Check for intersection.  */
4153             l = std::max<CORE_ADDR> (loc->address, addr);
4154             h = std::min<CORE_ADDR> (loc->address + loc->length, addr + len);
4155             if (l < h)
4156               return 1;
4157           }
4158     }
4159   return 0;
4160 }
4161 \f
4162
4163 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
4164    in breakpoint.h.  */
4165
4166 int
4167 is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
4168 {
4169   return (ep->type == bp_catchpoint);
4170 }
4171
4172 /* Frees any storage that is part of a bpstat.  Does not walk the
4173    'next' chain.  */
4174
4175 bpstats::~bpstats ()
4176 {
4177   if (bp_location_at != NULL)
4178     decref_bp_location (&bp_location_at);
4179 }
4180
4181 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
4182    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
4183
4184 void
4185 bpstat_clear (bpstat *bsp)
4186 {
4187   bpstat p;
4188   bpstat q;
4189
4190   if (bsp == 0)
4191     return;
4192   p = *bsp;
4193   while (p != NULL)
4194     {
4195       q = p->next;
4196       delete p;
4197       p = q;
4198     }
4199   *bsp = NULL;
4200 }
4201
4202 bpstats::bpstats (const bpstats &other)
4203   : next (NULL),
4204     bp_location_at (other.bp_location_at),
4205     breakpoint_at (other.breakpoint_at),
4206     commands (other.commands),
4207     print (other.print),
4208     stop (other.stop),
4209     print_it (other.print_it)
4210 {
4211   if (other.old_val != NULL)
4212     old_val = release_value (value_copy (other.old_val.get ()));
4213   incref_bp_location (bp_location_at);
4214 }
4215
4216 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
4217    is part of the bpstat is copied as well.  */
4218
4219 bpstat
4220 bpstat_copy (bpstat bs)
4221 {
4222   bpstat p = NULL;
4223   bpstat tmp;
4224   bpstat retval = NULL;
4225
4226   if (bs == NULL)
4227     return bs;
4228
4229   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4230     {
4231       tmp = new bpstats (*bs);
4232
4233       if (p == NULL)
4234         /* This is the first thing in the chain.  */
4235         retval = tmp;
4236       else
4237         p->next = tmp;
4238       p = tmp;
4239     }
4240   p->next = NULL;
4241   return retval;
4242 }
4243
4244 /* Find the bpstat associated with this breakpoint.  */
4245
4246 bpstat
4247 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
4248 {
4249   if (bsp == NULL)
4250     return NULL;
4251
4252   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
4253     {
4254       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
4255         return bsp;
4256     }
4257   return NULL;
4258 }
4259
4260 /* See breakpoint.h.  */
4261
4262 int
4263 bpstat_explains_signal (bpstat bsp, enum gdb_signal sig)
4264 {
4265   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
4266     {
4267       if (bsp->breakpoint_at == NULL)
4268         {
4269           /* A moribund location can never explain a signal other than
4270              GDB_SIGNAL_TRAP.  */
4271           if (sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4272             return 1;
4273         }
4274       else
4275         {
4276           if (bsp->breakpoint_at->ops->explains_signal (bsp->breakpoint_at,
4277                                                         sig))
4278             return 1;
4279         }
4280     }
4281
4282   return 0;
4283 }
4284
4285 /* Put in *NUM the breakpoint number of the first breakpoint we are
4286    stopped at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the
4287    remaining breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be
4288    good for anything but further calls to bpstat_num).
4289
4290    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.
4291    Return -1 if stopped at a breakpoint that has been deleted since
4292    we set it.
4293    Return 1 otherwise.  */
4294
4295 int
4296 bpstat_num (bpstat *bsp, int *num)
4297 {
4298   struct breakpoint *b;
4299
4300   if ((*bsp) == NULL)
4301     return 0;                   /* No more breakpoint values */
4302
4303   /* We assume we'll never have several bpstats that correspond to a
4304      single breakpoint -- otherwise, this function might return the
4305      same number more than once and this will look ugly.  */
4306   b = (*bsp)->breakpoint_at;
4307   *bsp = (*bsp)->next;
4308   if (b == NULL)
4309     return -1;                  /* breakpoint that's been deleted since */
4310
4311   *num = b->number;             /* We have its number */
4312   return 1;
4313 }
4314
4315 /* See breakpoint.h.  */
4316
4317 void
4318 bpstat_clear_actions (void)
4319 {
4320   bpstat bs;
4321
4322   if (inferior_ptid == null_ptid)
4323     return;
4324
4325   thread_info *tp = inferior_thread ();
4326   for (bs = tp->control.stop_bpstat; bs != NULL; bs = bs->next)
4327     {
4328       bs->commands = NULL;
4329       bs->old_val.reset (nullptr);
4330     }
4331 }
4332
4333 /* Called when a command is about to proceed the inferior.  */
4334
4335 static void
4336 breakpoint_about_to_proceed (void)
4337 {
4338   if (inferior_ptid != null_ptid)
4339     {
4340       struct thread_info *tp = inferior_thread ();
4341
4342       /* Allow inferior function calls in breakpoint commands to not
4343          interrupt the command list.  When the call finishes
4344          successfully, the inferior will be standing at the same
4345          breakpoint as if nothing happened.  */
4346       if (tp->control.in_infcall)
4347         return;
4348     }
4349
4350   breakpoint_proceeded = 1;
4351 }
4352
4353 /* Return non-zero iff CMD as the first line of a command sequence is `silent'
4354    or its equivalent.  */
4355
4356 static int
4357 command_line_is_silent (struct command_line *cmd)
4358 {
4359   return cmd && (strcmp ("silent", cmd->line) == 0);
4360 }
4361
4362 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at
4363    this location.  Any of these commands could cause the process to
4364    proceed beyond this point, etc.  We look out for such changes by
4365    checking the global "breakpoint_proceeded" after each command.
4366
4367    Returns true if a breakpoint command resumed the inferior.  In that
4368    case, it is the caller's responsibility to recall it again with the
4369    bpstat of the current thread.  */
4370
4371 static int
4372 bpstat_do_actions_1 (bpstat *bsp)
4373 {
4374   bpstat bs;
4375   int again = 0;
4376
4377   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
4378      in bs->commands.  */
4379   if (executing_breakpoint_commands)
4380     return 0;
4381
4382   scoped_restore save_executing
4383     = make_scoped_restore (&executing_breakpoint_commands, 1);
4384
4385   scoped_restore preventer = prevent_dont_repeat ();
4386
4387   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's.  */
4388   bs = *bsp;
4389
4390   breakpoint_proceeded = 0;
4391   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4392     {
4393       struct command_line *cmd = NULL;
4394
4395       /* Take ownership of the BSP's command tree, if it has one.
4396
4397          The command tree could legitimately contain commands like
4398          'step' and 'next', which call clear_proceed_status, which
4399          frees stop_bpstat's command tree.  To make sure this doesn't
4400          free the tree we're executing out from under us, we need to
4401          take ownership of the tree ourselves.  Since a given bpstat's
4402          commands are only executed once, we don't need to copy it; we
4403          can clear the pointer in the bpstat, and make sure we free
4404          the tree when we're done.  */
4405       counted_command_line ccmd = bs->commands;
4406       bs->commands = NULL;
4407       if (ccmd != NULL)
4408         cmd = ccmd.get ();
4409       if (command_line_is_silent (cmd))
4410         {
4411           /* The action has been already done by bpstat_stop_status.  */
4412           cmd = cmd->next;
4413         }
4414
4415       while (cmd != NULL)
4416         {
4417           execute_control_command (cmd);
4418
4419           if (breakpoint_proceeded)
4420             break;
4421           else
4422             cmd = cmd->next;
4423         }
4424
4425       if (breakpoint_proceeded)
4426         {
4427           if (current_ui->async)
4428             /* If we are in async mode, then the target might be still
4429                running, not stopped at any breakpoint, so nothing for
4430                us to do here -- just return to the event loop.  */
4431             ;
4432           else
4433             /* In sync mode, when execute_control_command returns
4434                we're already standing on the next breakpoint.
4435                Breakpoint commands for that stop were not run, since
4436                execute_command does not run breakpoint commands --
4437                only command_line_handler does, but that one is not
4438                involved in execution of breakpoint commands.  So, we
4439                can now execute breakpoint commands.  It should be
4440                noted that making execute_command do bpstat actions is
4441                not an option -- in this case we'll have recursive
4442                invocation of bpstat for each breakpoint with a
4443                command, and can easily blow up GDB stack.  Instead, we
4444                return true, which will trigger the caller to recall us
4445                with the new stop_bpstat.  */
4446             again = 1;
4447           break;
4448         }
4449     }
4450   return again;
4451 }
4452
4453 /* Helper for bpstat_do_actions.  Get the current thread, if there's
4454    one, is alive and has execution.  Return NULL otherwise.  */
4455
4456 static thread_info *
4457 get_bpstat_thread ()
4458 {
4459   if (inferior_ptid == null_ptid || !target_has_execution)
4460     return NULL;
4461
4462   thread_info *tp = inferior_thread ();
4463   if (tp->state == THREAD_EXITED || tp->executing)
4464     return NULL;
4465   return tp;
4466 }
4467
4468 void
4469 bpstat_do_actions (void)
4470 {
4471   struct cleanup *cleanup_if_error = make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
4472   thread_info *tp;
4473
4474   /* Do any commands attached to breakpoint we are stopped at.  */
4475   while ((tp = get_bpstat_thread ()) != NULL)
4476     {
4477       /* Since in sync mode, bpstat_do_actions may resume the
4478          inferior, and only return when it is stopped at the next
4479          breakpoint, we keep doing breakpoint actions until it returns
4480          false to indicate the inferior was not resumed.  */
4481       if (!bpstat_do_actions_1 (&tp->control.stop_bpstat))
4482         break;
4483     }
4484
4485   discard_cleanups (cleanup_if_error);
4486 }
4487
4488 /* Print out the (old or new) value associated with a watchpoint.  */
4489
4490 static void
4491 watchpoint_value_print (struct value *val, struct ui_file *stream)
4492 {
4493   if (val == NULL)
4494     fprintf_unfiltered (stream, _("<unreadable>"));
4495   else
4496     {
4497       struct value_print_options opts;
4498       get_user_print_options (&opts);
4499       value_print (val, stream, &opts);
4500     }
4501 }
4502
4503 /* Print the "Thread ID hit" part of "Thread ID hit Breakpoint N" if
4504    debugging multiple threads.  */
4505
4506 void
4507 maybe_print_thread_hit_breakpoint (struct ui_out *uiout)
4508 {
4509   if (uiout->is_mi_like_p ())
4510     return;
4511
4512   uiout->text ("\n");
4513
4514   if (show_thread_that_caused_stop ())
4515     {
4516       const char *name;
4517       struct thread_info *thr = inferior_thread ();
4518
4519       uiout->text ("Thread ");
4520       uiout->field_fmt ("thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
4521
4522       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
4523       if (name != NULL)
4524         {
4525           uiout->text (" \"");
4526           uiout->field_fmt ("name", "%s", name);
4527           uiout->text ("\"");
4528         }
4529
4530       uiout->text (" hit ");
4531     }
4532 }
4533
4534 /* Generic routine for printing messages indicating why we
4535    stopped.  The behavior of this function depends on the value
4536    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
4537    may decide not to print anything here and delegate the task to
4538    normal_stop().  */
4539
4540 static enum print_stop_action
4541 print_bp_stop_message (bpstat bs)
4542 {
4543   switch (bs->print_it)
4544     {
4545     case print_it_noop:
4546       /* Nothing should be printed for this bpstat entry.  */
4547       return PRINT_UNKNOWN;
4548       break;
4549
4550     case print_it_done:
4551       /* We still want to print the frame, but we already printed the
4552          relevant messages.  */
4553       return PRINT_SRC_AND_LOC;
4554       break;
4555
4556     case print_it_normal:
4557       {
4558         struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
4559
4560         /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
4561            which has since been deleted.  */
4562         if (b == NULL)
4563           return PRINT_UNKNOWN;
4564
4565         /* Normal case.  Call the breakpoint's print_it method.  */
4566         return b->ops->print_it (bs);
4567       }
4568       break;
4569
4570     default:
4571       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4572                       _("print_bp_stop_message: unrecognized enum value"));
4573       break;
4574     }
4575 }
4576
4577 /* A helper function that prints a shared library stopped event.  */
4578
4579 static void
4580 print_solib_event (int is_catchpoint)
4581 {
4582   bool any_deleted = !current_program_space->deleted_solibs.empty ();
4583   bool any_added = !current_program_space->added_solibs.empty ();
4584
4585   if (!is_catchpoint)
4586     {
4587       if (any_added || any_deleted)
4588         current_uiout->text (_("Stopped due to shared library event:\n"));
4589       else
4590         current_uiout->text (_("Stopped due to shared library event (no "
4591                                "libraries added or removed)\n"));
4592     }
4593
4594   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
4595     current_uiout->field_string ("reason",
4596                                  async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SOLIB_EVENT));
4597
4598   if (any_deleted)
4599     {
4600       current_uiout->text (_("  Inferior unloaded "));
4601       ui_out_emit_list list_emitter (current_uiout, "removed");
4602       for (int ix = 0; ix < current_program_space->deleted_solibs.size (); ix++)
4603         {
4604           const std::string &name = current_program_space->deleted_solibs[ix];
4605
4606           if (ix > 0)
4607             current_uiout->text ("    ");
4608           current_uiout->field_string ("library", name);
4609           current_uiout->text ("\n");
4610         }
4611     }
4612
4613   if (any_added)
4614     {
4615       current_uiout->text (_("  Inferior loaded "));
4616       ui_out_emit_list list_emitter (current_uiout, "added");
4617       bool first = true;
4618       for (so_list *iter : current_program_space->added_solibs)
4619         {
4620           if (!first)
4621             current_uiout->text ("    ");
4622           first = false;
4623           current_uiout->field_string ("library", iter->so_name);
4624           current_uiout->text ("\n");
4625         }
4626     }
4627 }
4628
4629 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
4630    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
4631    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  KIND is
4632    the target_waitkind for the stopping event.  This
4633    routine calls the generic print routine for printing a message
4634    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
4635    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
4636    routine is one of:
4637
4638    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing.
4639    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
4640    code to print the location.  An example is 
4641    "Breakpoint 1, " which should be followed by
4642    the location.
4643    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
4644    to also print the location part of the message.
4645    An example is the catch/throw messages, which
4646    don't require a location appended to the end.
4647    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
4648    further info to be printed.  */
4649
4650 enum print_stop_action
4651 bpstat_print (bpstat bs, int kind)
4652 {
4653   enum print_stop_action val;
4654
4655   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
4656      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
4657      That probably could (should) be changed, provided care is taken
4658      with respect to bpstat_explains_signal).  */
4659   for (; bs; bs = bs->next)
4660     {
4661       val = print_bp_stop_message (bs);
4662       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
4663           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
4664           || val == PRINT_NOTHING)
4665         return val;
4666     }
4667
4668   /* If we had hit a shared library event breakpoint,
4669      print_bp_stop_message would print out this message.  If we hit an
4670      OS-level shared library event, do the same thing.  */
4671   if (kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
4672     {
4673       print_solib_event (0);
4674       return PRINT_NOTHING;
4675     }
4676
4677   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
4678      with and nothing was printed.  */
4679   return PRINT_UNKNOWN;
4680 }
4681
4682 /* Evaluate the boolean expression EXP and return the result.  */
4683
4684 static bool
4685 breakpoint_cond_eval (expression *exp)
4686 {
4687   struct value *mark = value_mark ();
4688   bool res = value_true (evaluate_expression (exp));
4689
4690   value_free_to_mark (mark);
4691   return res;
4692 }
4693
4694 /* Allocate a new bpstat.  Link it to the FIFO list by BS_LINK_POINTER.  */
4695
4696 bpstats::bpstats (struct bp_location *bl, bpstat **bs_link_pointer)
4697   : next (NULL),
4698     bp_location_at (bl),
4699     breakpoint_at (bl->owner),
4700     commands (NULL),
4701     print (0),
4702     stop (0),
4703     print_it (print_it_normal)
4704 {
4705   incref_bp_location (bl);
4706   **bs_link_pointer = this;
4707   *bs_link_pointer = &next;
4708 }
4709
4710 bpstats::bpstats ()
4711   : next (NULL),
4712     bp_location_at (NULL),
4713     breakpoint_at (NULL),
4714     commands (NULL),
4715     print (0),
4716     stop (0),
4717     print_it (print_it_normal)
4718 {
4719 }
4720 \f
4721 /* The target has stopped with waitstatus WS.  Check if any hardware
4722    watchpoints have triggered, according to the target.  */
4723
4724 int
4725 watchpoints_triggered (struct target_waitstatus *ws)
4726 {
4727   bool stopped_by_watchpoint = target_stopped_by_watchpoint ();
4728   CORE_ADDR addr;
4729   struct breakpoint *b;
4730
4731   if (!stopped_by_watchpoint)
4732     {
4733       /* We were not stopped by a watchpoint.  Mark all watchpoints
4734          as not triggered.  */
4735       ALL_BREAKPOINTS (b)
4736         if (is_hardware_watchpoint (b))
4737           {
4738             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4739
4740             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4741           }
4742
4743       return 0;
4744     }
4745
4746   if (!target_stopped_data_address (current_top_target (), &addr))
4747     {
4748       /* We were stopped by a watchpoint, but we don't know where.
4749          Mark all watchpoints as unknown.  */
4750       ALL_BREAKPOINTS (b)
4751         if (is_hardware_watchpoint (b))
4752           {
4753             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4754
4755             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_unknown;
4756           }
4757
4758       return 1;
4759     }
4760
4761   /* The target could report the data address.  Mark watchpoints
4762      affected by this data address as triggered, and all others as not
4763      triggered.  */
4764
4765   ALL_BREAKPOINTS (b)
4766     if (is_hardware_watchpoint (b))
4767       {
4768         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4769         struct bp_location *loc;
4770
4771         w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4772         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
4773           {
4774             if (is_masked_watchpoint (b))
4775               {
4776                 CORE_ADDR newaddr = addr & w->hw_wp_mask;
4777                 CORE_ADDR start = loc->address & w->hw_wp_mask;
4778
4779                 if (newaddr == start)
4780                   {
4781                     w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4782                     break;
4783                   }
4784               }
4785             /* Exact match not required.  Within range is sufficient.  */
4786             else if (target_watchpoint_addr_within_range (current_top_target (),
4787                                                          addr, loc->address,
4788                                                          loc->length))
4789               {
4790                 w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4791                 break;
4792               }
4793           }
4794       }
4795
4796   return 1;
4797 }
4798
4799 /* Possible return values for watchpoint_check.  */
4800 enum wp_check_result
4801   {
4802     /* The watchpoint has been deleted.  */
4803     WP_DELETED = 1,
4804
4805     /* The value has changed.  */
4806     WP_VALUE_CHANGED = 2,
4807
4808     /* The value has not changed.  */
4809     WP_VALUE_NOT_CHANGED = 3,
4810
4811     /* Ignore this watchpoint, no matter if the value changed or not.  */
4812     WP_IGNORE = 4,
4813   };
4814
4815 #define BP_TEMPFLAG 1
4816 #define BP_HARDWAREFLAG 2
4817
4818 /* Evaluate watchpoint condition expression and check if its value
4819    changed.  */
4820
4821 static wp_check_result
4822 watchpoint_check (bpstat bs)
4823 {
4824   struct watchpoint *b;
4825   struct frame_info *fr;
4826   int within_current_scope;
4827
4828   /* BS is built from an existing struct breakpoint.  */
4829   gdb_assert (bs->breakpoint_at != NULL);
4830   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4831
4832   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
4833      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
4834      that was used to create the watchpoint.  */
4835   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
4836     return WP_IGNORE;
4837
4838   if (b->exp_valid_block == NULL)
4839     within_current_scope = 1;
4840   else
4841     {
4842       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
4843       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (frame);
4844       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (frame);
4845
4846       /* stack_frame_destroyed_p() returns a non-zero value if we're
4847          still in the function but the stack frame has already been
4848          invalidated.  Since we can't rely on the values of local
4849          variables after the stack has been destroyed, we are treating
4850          the watchpoint in that state as `not changed' without further
4851          checking.  Don't mark watchpoints as changed if the current
4852          frame is in an epilogue - even if they are in some other
4853          frame, our view of the stack is likely to be wrong and
4854          frame_find_by_id could error out.  */
4855       if (gdbarch_stack_frame_destroyed_p (frame_arch, frame_pc))
4856         return WP_IGNORE;
4857
4858       fr = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
4859       within_current_scope = (fr != NULL);
4860
4861       /* If we've gotten confused in the unwinder, we might have
4862          returned a frame that can't describe this variable.  */
4863       if (within_current_scope)
4864         {
4865           struct symbol *function;
4866
4867           function = get_frame_function (fr);
4868           if (function == NULL
4869               || !contained_in (b->exp_valid_block,
4870                                 SYMBOL_BLOCK_VALUE (function)))
4871             within_current_scope = 0;
4872         }
4873
4874       if (within_current_scope)
4875         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
4876            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
4877            the user.  */
4878         select_frame (fr);
4879     }
4880
4881   if (within_current_scope)
4882     {
4883       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a *long*
4884          time before we return to the command level and call
4885          free_all_values.  We can't call free_all_values because we
4886          might be in the middle of evaluating a function call.  */
4887
4888       int pc = 0;
4889       struct value *mark;
4890       struct value *new_val;
4891
4892       if (is_masked_watchpoint (b))
4893         /* Since we don't know the exact trigger address (from
4894            stopped_data_address), just tell the user we've triggered
4895            a mask watchpoint.  */
4896         return WP_VALUE_CHANGED;
4897
4898       mark = value_mark ();
4899       fetch_subexp_value (b->exp.get (), &pc, &new_val, NULL, NULL, 0);
4900
4901       if (b->val_bitsize != 0)
4902         new_val = extract_bitfield_from_watchpoint_value (b, new_val);
4903
4904       /* We use value_equal_contents instead of value_equal because
4905          the latter coerces an array to a pointer, thus comparing just
4906          the address of the array instead of its contents.  This is
4907          not what we want.  */
4908       if ((b->val != NULL) != (new_val != NULL)
4909           || (b->val != NULL && !value_equal_contents (b->val.get (),
4910                                                        new_val)))
4911         {
4912           bs->old_val = b->val;
4913           b->val = release_value (new_val);
4914           b->val_valid = 1;
4915           if (new_val != NULL)
4916             value_free_to_mark (mark);
4917           return WP_VALUE_CHANGED;
4918         }
4919       else
4920         {
4921           /* Nothing changed.  */
4922           value_free_to_mark (mark);
4923           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
4924         }
4925     }
4926   else
4927     {
4928       /* This seems like the only logical thing to do because
4929          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
4930          we reenter the block in which it is valid it contains
4931          garbage (in the case of a function, it may have two
4932          garbage values, one before and one after the prologue).
4933          So we can't even detect the first assignment to it and
4934          watch after that (since the garbage may or may not equal
4935          the first value assigned).  */
4936       /* We print all the stop information in
4937          breakpoint_ops->print_it, but in this case, by the time we
4938          call breakpoint_ops->print_it this bp will be deleted
4939          already.  So we have no choice but print the information
4940          here.  */
4941
4942       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
4943         {
4944           struct ui_out *uiout = current_uiout;
4945
4946           if (uiout->is_mi_like_p ())
4947             uiout->field_string
4948               ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_SCOPE));
4949           uiout->text ("\nWatchpoint ");
4950           uiout->field_int ("wpnum", b->number);
4951           uiout->text (" deleted because the program has left the block in\n"
4952                        "which its expression is valid.\n");
4953         }
4954
4955       /* Make sure the watchpoint's commands aren't executed.  */
4956       b->commands = NULL;
4957       watchpoint_del_at_next_stop (b);
4958
4959       return WP_DELETED;
4960     }
4961 }
4962
4963 /* Return true if it looks like target has stopped due to hitting
4964    breakpoint location BL.  This function does not check if we should
4965    stop, only if BL explains the stop.  */
4966
4967 static int
4968 bpstat_check_location (const struct bp_location *bl,
4969                        const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
4970                        const struct target_waitstatus *ws)
4971 {
4972   struct breakpoint *b = bl->owner;
4973
4974   /* BL is from an existing breakpoint.  */
4975   gdb_assert (b != NULL);
4976
4977   return b->ops->breakpoint_hit (bl, aspace, bp_addr, ws);
4978 }
4979
4980 /* Determine if the watched values have actually changed, and we
4981    should stop.  If not, set BS->stop to 0.  */
4982
4983 static void
4984 bpstat_check_watchpoint (bpstat bs)
4985 {
4986   const struct bp_location *bl;
4987   struct watchpoint *b;
4988
4989   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
4990   bl = bs->bp_location_at;
4991   gdb_assert (bl != NULL);
4992   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4993   gdb_assert (b != NULL);
4994
4995     {
4996       int must_check_value = 0;
4997       
4998       if (b->type == bp_watchpoint)
4999         /* For a software watchpoint, we must always check the
5000            watched value.  */
5001         must_check_value = 1;
5002       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_yes)
5003         /* We have a hardware watchpoint (read, write, or access)
5004            and the target earlier reported an address watched by
5005            this watchpoint.  */
5006         must_check_value = 1;
5007       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_unknown
5008                && b->type == bp_hardware_watchpoint)
5009         /* We were stopped by a hardware watchpoint, but the target could
5010            not report the data address.  We must check the watchpoint's
5011            value.  Access and read watchpoints are out of luck; without
5012            a data address, we can't figure it out.  */
5013         must_check_value = 1;
5014
5015       if (must_check_value)
5016         {
5017           wp_check_result e;
5018
5019           TRY
5020             {
5021               e = watchpoint_check (bs);
5022             }
5023           CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
5024             {
5025               exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
5026                                  "Error evaluating expression "
5027                                  "for watchpoint %d\n",
5028                                  b->number);
5029
5030               SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
5031                 {
5032                   printf_filtered (_("Watchpoint %d deleted.\n"),
5033                                    b->number);
5034                 }
5035               watchpoint_del_at_next_stop (b);
5036               e = WP_DELETED;
5037             }
5038           END_CATCH
5039
5040           switch (e)
5041             {
5042             case WP_DELETED:
5043               /* We've already printed what needs to be printed.  */
5044               bs->print_it = print_it_done;
5045               /* Stop.  */
5046               break;
5047             case WP_IGNORE:
5048               bs->print_it = print_it_noop;
5049               bs->stop = 0;
5050               break;
5051             case WP_VALUE_CHANGED:
5052               if (b->type == bp_read_watchpoint)
5053                 {
5054                   /* There are two cases to consider here:
5055
5056                      1. We're watching the triggered memory for reads.
5057                      In that case, trust the target, and always report
5058                      the watchpoint hit to the user.  Even though
5059                      reads don't cause value changes, the value may
5060                      have changed since the last time it was read, and
5061                      since we're not trapping writes, we will not see
5062                      those, and as such we should ignore our notion of
5063                      old value.
5064
5065                      2. We're watching the triggered memory for both
5066                      reads and writes.  There are two ways this may
5067                      happen:
5068
5069                      2.1. This is a target that can't break on data
5070                      reads only, but can break on accesses (reads or
5071                      writes), such as e.g., x86.  We detect this case
5072                      at the time we try to insert read watchpoints.
5073
5074                      2.2. Otherwise, the target supports read
5075                      watchpoints, but, the user set an access or write
5076                      watchpoint watching the same memory as this read
5077                      watchpoint.
5078
5079                      If we're watching memory writes as well as reads,
5080                      ignore watchpoint hits when we find that the
5081                      value hasn't changed, as reads don't cause
5082                      changes.  This still gives false positives when
5083                      the program writes the same value to memory as
5084                      what there was already in memory (we will confuse
5085                      it for a read), but it's much better than
5086                      nothing.  */
5087
5088                   int other_write_watchpoint = 0;
5089
5090                   if (bl->watchpoint_type == hw_read)
5091                     {
5092                       struct breakpoint *other_b;
5093
5094                       ALL_BREAKPOINTS (other_b)
5095                         if (other_b->type == bp_hardware_watchpoint
5096                             || other_b->type == bp_access_watchpoint)
5097                           {
5098                             struct watchpoint *other_w =
5099                               (struct watchpoint *) other_b;
5100
5101                             if (other_w->watchpoint_triggered
5102                                 == watch_triggered_yes)
5103                               {
5104                                 other_write_watchpoint = 1;
5105                                 break;
5106                               }
5107                           }
5108                     }
5109
5110                   if (other_write_watchpoint
5111                       || bl->watchpoint_type == hw_access)
5112                     {
5113                       /* We're watching the same memory for writes,
5114                          and the value changed since the last time we
5115                          updated it, so this trap must be for a write.
5116                          Ignore it.  */
5117                       bs->print_it = print_it_noop;
5118                       bs->stop = 0;
5119                     }
5120                 }
5121               break;
5122             case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
5123               if (b->type == bp_hardware_watchpoint
5124                   || b->type == bp_watchpoint)
5125                 {
5126                   /* Don't stop: write watchpoints shouldn't fire if
5127                      the value hasn't changed.  */
5128                   bs->print_it = print_it_noop;
5129                   bs->stop = 0;
5130                 }
5131               /* Stop.  */
5132               break;
5133             default:
5134               /* Can't happen.  */
5135               break;
5136             }
5137         }
5138       else      /* must_check_value == 0 */
5139         {
5140           /* This is a case where some watchpoint(s) triggered, but
5141              not at the address of this watchpoint, or else no
5142              watchpoint triggered after all.  So don't print
5143              anything for this watchpoint.  */
5144           bs->print_it = print_it_noop;
5145           bs->stop = 0;
5146         }
5147     }
5148 }
5149
5150 /* For breakpoints that are currently marked as telling gdb to stop,
5151    check conditions (condition proper, frame, thread and ignore count)
5152    of breakpoint referred to by BS.  If we should not stop for this
5153    breakpoint, set BS->stop to 0.  */
5154
5155 static void
5156 bpstat_check_breakpoint_conditions (bpstat bs, thread_info *thread)
5157 {
5158   const struct bp_location *bl;
5159   struct breakpoint *b;
5160   /* Assume stop.  */
5161   bool condition_result = true;
5162   struct expression *cond;
5163
5164   gdb_assert (bs->stop);
5165
5166   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
5167   bl = bs->bp_location_at;
5168   gdb_assert (bl != NULL);
5169   b = bs->breakpoint_at;
5170   gdb_assert (b != NULL);
5171
5172   /* Even if the target evaluated the condition on its end and notified GDB, we
5173      need to do so again since GDB does not know if we stopped due to a
5174      breakpoint or a single step breakpoint.  */
5175
5176   if (frame_id_p (b->frame_id)
5177       && !frame_id_eq (b->frame_id, get_stack_frame_id (get_current_frame ())))
5178     {
5179       bs->stop = 0;
5180       return;
5181     }
5182
5183   /* If this is a thread/task-specific breakpoint, don't waste cpu
5184      evaluating the condition if this isn't the specified
5185      thread/task.  */
5186   if ((b->thread != -1 && b->thread != thread->global_num)
5187       || (b->task != 0 && b->task != ada_get_task_number (thread)))
5188     {
5189       bs->stop = 0;
5190       return;
5191     }
5192
5193   /* Evaluate extension language breakpoints that have a "stop" method
5194      implemented.  */
5195   bs->stop = breakpoint_ext_lang_cond_says_stop (b);
5196
5197   if (is_watchpoint (b))
5198     {
5199       struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
5200
5201       cond = w->cond_exp.get ();
5202     }
5203   else
5204     cond = bl->cond.get ();
5205
5206   if (cond && b->disposition != disp_del_at_next_stop)
5207     {
5208       int within_current_scope = 1;
5209       struct watchpoint * w;
5210
5211       /* We use value_mark and value_free_to_mark because it could
5212          be a long time before we return to the command level and
5213          call free_all_values.  We can't call free_all_values
5214          because we might be in the middle of evaluating a
5215          function call.  */
5216       struct value *mark = value_mark ();
5217
5218       if (is_watchpoint (b))
5219         w = (struct watchpoint *) b;
5220       else
5221         w = NULL;
5222
5223       /* Need to select the frame, with all that implies so that
5224          the conditions will have the right context.  Because we
5225          use the frame, we will not see an inlined function's
5226          variables when we arrive at a breakpoint at the start
5227          of the inlined function; the current frame will be the
5228          call site.  */
5229       if (w == NULL || w->cond_exp_valid_block == NULL)
5230         select_frame (get_current_frame ());
5231       else
5232         {
5233           struct frame_info *frame;
5234
5235           /* For local watchpoint expressions, which particular
5236              instance of a local is being watched matters, so we
5237              keep track of the frame to evaluate the expression
5238              in.  To evaluate the condition however, it doesn't
5239              really matter which instantiation of the function
5240              where the condition makes sense triggers the
5241              watchpoint.  This allows an expression like "watch
5242              global if q > 10" set in `func', catch writes to
5243              global on all threads that call `func', or catch
5244              writes on all recursive calls of `func' by a single
5245              thread.  We simply always evaluate the condition in
5246              the innermost frame that's executing where it makes
5247              sense to evaluate the condition.  It seems
5248              intuitive.  */
5249           frame = block_innermost_frame (w->cond_exp_valid_block);
5250           if (frame != NULL)
5251             select_frame (frame);
5252           else
5253             within_current_scope = 0;
5254         }
5255       if (within_current_scope)
5256         {
5257           TRY
5258             {
5259               condition_result = breakpoint_cond_eval (cond);
5260             }
5261           CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
5262             {
5263               exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
5264                                  "Error in testing breakpoint condition:\n");
5265             }
5266           END_CATCH
5267         }
5268       else
5269         {
5270           warning (_("Watchpoint condition cannot be tested "
5271                      "in the current scope"));
5272           /* If we failed to set the right context for this
5273              watchpoint, unconditionally report it.  */
5274         }
5275       /* FIXME-someday, should give breakpoint #.  */
5276       value_free_to_mark (mark);
5277     }
5278
5279   if (cond && !condition_result)
5280     {
5281       bs->stop = 0;
5282     }
5283   else if (b->ignore_count > 0)
5284     {
5285       b->ignore_count--;
5286       bs->stop = 0;
5287       /* Increase the hit count even though we don't stop.  */
5288       ++(b->hit_count);
5289       gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
5290     }   
5291 }
5292
5293 /* Returns true if we need to track moribund locations of LOC's type
5294    on the current target.  */
5295
5296 static int
5297 need_moribund_for_location_type (struct bp_location *loc)
5298 {
5299   return ((loc->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
5300            && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
5301           || (loc->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
5302               && !target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()));
5303 }
5304
5305 /* See breakpoint.h.  */
5306
5307 bpstat
5308 build_bpstat_chain (const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
5309                     const struct target_waitstatus *ws)
5310 {
5311   struct breakpoint *b;
5312   bpstat bs_head = NULL, *bs_link = &bs_head;
5313
5314   ALL_BREAKPOINTS (b)
5315     {
5316       if (!breakpoint_enabled (b))
5317         continue;
5318
5319       for (bp_location *bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
5320         {
5321           /* For hardware watchpoints, we look only at the first
5322              location.  The watchpoint_check function will work on the
5323              entire expression, not the individual locations.  For
5324              read watchpoints, the watchpoints_triggered function has
5325              checked all locations already.  */
5326           if (b->type == bp_hardware_watchpoint && bl != b->loc)
5327             break;
5328
5329           if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled)
5330             continue;
5331
5332           if (!bpstat_check_location (bl, aspace, bp_addr, ws))
5333             continue;
5334
5335           /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address
5336              matches.  */
5337
5338           bpstat bs = new bpstats (bl, &bs_link);       /* Alloc a bpstat to
5339                                                            explain stop.  */
5340
5341           /* Assume we stop.  Should we find a watchpoint that is not
5342              actually triggered, or if the condition of the breakpoint
5343              evaluates as false, we'll reset 'stop' to 0.  */
5344           bs->stop = 1;
5345           bs->print = 1;
5346
5347           /* If this is a scope breakpoint, mark the associated
5348              watchpoint as triggered so that we will handle the
5349              out-of-scope event.  We'll get to the watchpoint next
5350              iteration.  */
5351           if (b->type == bp_watchpoint_scope && b->related_breakpoint != b)
5352             {
5353               struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b->related_breakpoint;
5354
5355               w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
5356             }
5357         }
5358     }
5359
5360   /* Check if a moribund breakpoint explains the stop.  */
5361   if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
5362       || !target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ())
5363     {
5364       for (bp_location *loc : moribund_locations)
5365         {
5366           if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, bp_addr)
5367               && need_moribund_for_location_type (loc))
5368             {
5369               bpstat bs = new bpstats (loc, &bs_link);
5370               /* For hits of moribund locations, we should just proceed.  */
5371               bs->stop = 0;
5372               bs->print = 0;
5373               bs->print_it = print_it_noop;
5374             }
5375         }
5376     }
5377
5378   return bs_head;
5379 }
5380
5381 /* See breakpoint.h.  */
5382
5383 bpstat
5384 bpstat_stop_status (const address_space *aspace,
5385                     CORE_ADDR bp_addr, thread_info *thread,
5386                     const struct target_waitstatus *ws,
5387                     bpstat stop_chain)
5388 {
5389   struct breakpoint *b = NULL;
5390   /* First item of allocated bpstat's.  */
5391   bpstat bs_head = stop_chain;
5392   bpstat bs;
5393   int need_remove_insert;
5394   int removed_any;
5395
5396   /* First, build the bpstat chain with locations that explain a
5397      target stop, while being careful to not set the target running,
5398      as that may invalidate locations (in particular watchpoint
5399      locations are recreated).  Resuming will happen here with
5400      breakpoint conditions or watchpoint expressions that include
5401      inferior function calls.  */
5402   if (bs_head == NULL)
5403     bs_head = build_bpstat_chain (aspace, bp_addr, ws);
5404
5405   /* A bit of special processing for shlib breakpoints.  We need to
5406      process solib loading here, so that the lists of loaded and
5407      unloaded libraries are correct before we handle "catch load" and
5408      "catch unload".  */
5409   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5410     {
5411       if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
5412         {
5413           handle_solib_event ();
5414           break;
5415         }
5416     }
5417
5418   /* Now go through the locations that caused the target to stop, and
5419      check whether we're interested in reporting this stop to higher
5420      layers, or whether we should resume the target transparently.  */
5421
5422   removed_any = 0;
5423
5424   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5425     {
5426       if (!bs->stop)
5427         continue;
5428
5429       b = bs->breakpoint_at;
5430       b->ops->check_status (bs);
5431       if (bs->stop)
5432         {
5433           bpstat_check_breakpoint_conditions (bs, thread);
5434
5435           if (bs->stop)
5436             {
5437               ++(b->hit_count);
5438               gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
5439
5440               /* We will stop here.  */
5441               if (b->disposition == disp_disable)
5442                 {
5443                   --(b->enable_count);
5444                   if (b->enable_count <= 0)
5445                     b->enable_state = bp_disabled;
5446                   removed_any = 1;
5447                 }
5448               if (b->silent)
5449                 bs->print = 0;
5450               bs->commands = b->commands;
5451               if (command_line_is_silent (bs->commands
5452                                           ? bs->commands.get () : NULL))
5453                 bs->print = 0;
5454
5455               b->ops->after_condition_true (bs);
5456             }
5457
5458         }
5459
5460       /* Print nothing for this entry if we don't stop or don't
5461          print.  */
5462       if (!bs->stop || !bs->print)
5463         bs->print_it = print_it_noop;
5464     }
5465
5466   /* If we aren't stopping, the value of some hardware watchpoint may
5467      not have changed, but the intermediate memory locations we are
5468      watching may have.  Don't bother if we're stopping; this will get
5469      done later.  */
5470   need_remove_insert = 0;
5471   if (! bpstat_causes_stop (bs_head))
5472     for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5473       if (!bs->stop
5474           && bs->breakpoint_at
5475           && is_hardware_watchpoint (bs->breakpoint_at))
5476         {
5477           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
5478
5479           update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
5480           need_remove_insert = 1;
5481         }
5482
5483   if (need_remove_insert)
5484     update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
5485   else if (removed_any)
5486     update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
5487
5488   return bs_head;
5489 }
5490
5491 static void
5492 handle_jit_event (void)
5493 {
5494   struct frame_info *frame;
5495   struct gdbarch *gdbarch;
5496
5497   if (debug_infrun)
5498     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "handling bp_jit_event\n");
5499
5500   /* Switch terminal for any messages produced by
5501      breakpoint_re_set.  */
5502   target_terminal::ours_for_output ();
5503
5504   frame = get_current_frame ();
5505   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5506
5507   jit_event_handler (gdbarch);
5508
5509   target_terminal::inferior ();
5510 }
5511
5512 /* Prepare WHAT final decision for infrun.  */
5513
5514 /* Decide what infrun needs to do with this bpstat.  */
5515
5516 struct bpstat_what
5517 bpstat_what (bpstat bs_head)
5518 {
5519   struct bpstat_what retval;
5520   bpstat bs;
5521
5522   retval.main_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5523   retval.call_dummy = STOP_NONE;
5524   retval.is_longjmp = 0;
5525
5526   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5527     {
5528       /* Extract this BS's action.  After processing each BS, we check
5529          if its action overrides all we've seem so far.  */
5530       enum bpstat_what_main_action this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5531       enum bptype bptype;
5532
5533       if (bs->breakpoint_at == NULL)
5534         {
5535           /* I suspect this can happen if it was a momentary
5536              breakpoint which has since been deleted.  */
5537           bptype = bp_none;
5538         }
5539       else
5540         bptype = bs->breakpoint_at->type;
5541
5542       switch (bptype)
5543         {
5544         case bp_none:
5545           break;
5546         case bp_breakpoint:
5547         case bp_hardware_breakpoint:
5548         case bp_single_step:
5549         case bp_until:
5550         case bp_finish:
5551         case bp_shlib_event:
5552           if (bs->stop)
5553             {
5554               if (bs->print)
5555                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5556               else
5557                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5558             }
5559           else
5560             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5561           break;
5562         case bp_watchpoint:
5563         case bp_hardware_watchpoint:
5564         case bp_read_watchpoint:
5565         case bp_access_watchpoint:
5566           if (bs->stop)
5567             {
5568               if (bs->print)
5569                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5570               else
5571                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5572             }
5573           else
5574             {
5575               /* There was a watchpoint, but we're not stopping.
5576                  This requires no further action.  */
5577             }
5578           break;
5579         case bp_longjmp:
5580         case bp_longjmp_call_dummy:
5581         case bp_exception:
5582           if (bs->stop)
5583             {
5584               this_action = BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME;
5585               retval.is_longjmp = bptype != bp_exception;
5586             }
5587           else
5588             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5589           break;
5590         case bp_longjmp_resume:
5591         case bp_exception_resume:
5592           if (bs->stop)
5593             {
5594               this_action = BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME;
5595               retval.is_longjmp = bptype == bp_longjmp_resume;
5596             }
5597           else
5598             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5599           break;
5600         case bp_step_resume:
5601           if (bs->stop)
5602             this_action = BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME;
5603           else
5604             {
5605               /* It is for the wrong frame.  */
5606               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5607             }
5608           break;
5609         case bp_hp_step_resume:
5610           if (bs->stop)
5611             this_action = BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME;
5612           else
5613             {
5614               /* It is for the wrong frame.  */
5615               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5616             }
5617           break;
5618         case bp_watchpoint_scope:
5619         case bp_thread_event:
5620         case bp_overlay_event:
5621         case bp_longjmp_master:
5622         case bp_std_terminate_master:
5623         case bp_exception_master:
5624           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5625           break;
5626         case bp_catchpoint:
5627           if (bs->stop)
5628             {
5629               if (bs->print)
5630                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5631               else
5632                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5633             }
5634           else
5635             {
5636               /* There was a catchpoint, but we're not stopping.
5637                  This requires no further action.  */
5638             }
5639           break;
5640         case bp_jit_event:
5641           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5642           break;
5643         case bp_call_dummy:
5644           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5645              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5646           retval.call_dummy = STOP_STACK_DUMMY;
5647           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5648           break;
5649         case bp_std_terminate:
5650           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5651              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5652           retval.call_dummy = STOP_STD_TERMINATE;
5653           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5654           break;
5655         case bp_tracepoint:
5656         case bp_fast_tracepoint:
5657         case bp_static_tracepoint:
5658           /* Tracepoint hits should not be reported back to GDB, and
5659              if one got through somehow, it should have been filtered
5660              out already.  */
5661           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5662                           _("bpstat_what: tracepoint encountered"));
5663           break;
5664         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5665           /* Step over it (and insert bp_gnu_ifunc_resolver_return).  */
5666           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5667           break;
5668         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5669           /* The breakpoint will be removed, execution will restart from the
5670              PC of the former breakpoint.  */
5671           this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5672           break;
5673
5674         case bp_dprintf:
5675           if (bs->stop)
5676             this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5677           else
5678             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5679           break;
5680
5681         default:
5682           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5683                           _("bpstat_what: unhandled bptype %d"), (int) bptype);
5684         }
5685
5686       retval.main_action = std::max (retval.main_action, this_action);
5687     }
5688
5689   return retval;
5690 }
5691
5692 void
5693 bpstat_run_callbacks (bpstat bs_head)
5694 {
5695   bpstat bs;
5696
5697   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5698     {
5699       struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
5700
5701       if (b == NULL)
5702         continue;
5703       switch (b->type)
5704         {
5705         case bp_jit_event:
5706           handle_jit_event ();
5707           break;
5708         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5709           gnu_ifunc_resolver_stop (b);
5710           break;
5711         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5712           gnu_ifunc_resolver_return_stop (b);
5713           break;
5714         }
5715     }
5716 }
5717
5718 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
5719    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
5720    just to things like whether watchpoints are set.  */
5721
5722 int
5723 bpstat_should_step (void)
5724 {
5725   struct breakpoint *b;
5726
5727   ALL_BREAKPOINTS (b)
5728     if (breakpoint_enabled (b) && b->type == bp_watchpoint && b->loc != NULL)
5729       return 1;
5730   return 0;
5731 }
5732
5733 int
5734 bpstat_causes_stop (bpstat bs)
5735 {
5736   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
5737     if (bs->stop)
5738       return 1;
5739
5740   return 0;
5741 }
5742
5743 \f
5744
5745 /* Compute a string of spaces suitable to indent the next line
5746    so it starts at the position corresponding to the table column
5747    named COL_NAME in the currently active table of UIOUT.  */
5748
5749 static char *
5750 wrap_indent_at_field (struct ui_out *uiout, const char *col_name)
5751 {
5752   static char wrap_indent[80];
5753   int i, total_width, width, align;
5754   const char *text;
5755
5756   total_width = 0;
5757   for (i = 1; uiout->query_table_field (i, &width, &align, &text); i++)
5758     {
5759       if (strcmp (text, col_name) == 0)
5760         {
5761           gdb_assert (total_width < sizeof wrap_indent);
5762           memset (wrap_indent, ' ', total_width);
5763           wrap_indent[total_width] = 0;
5764
5765           return wrap_indent;
5766         }
5767
5768       total_width += width + 1;
5769     }
5770
5771   return NULL;
5772 }
5773
5774 /* Determine if the locations of this breakpoint will have their conditions
5775    evaluated by the target, host or a mix of both.  Returns the following:
5776
5777     "host": Host evals condition.
5778     "host or target": Host or Target evals condition.
5779     "target": Target evals condition.
5780 */
5781
5782 static const char *
5783 bp_condition_evaluator (struct breakpoint *b)
5784 {
5785   struct bp_location *bl;
5786   char host_evals = 0;
5787   char target_evals = 0;
5788
5789   if (!b)
5790     return NULL;
5791
5792   if (!is_breakpoint (b))
5793     return NULL;
5794
5795   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5796       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5797     return condition_evaluation_host;
5798
5799   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
5800     {
5801       if (bl->cond_bytecode)
5802         target_evals++;
5803       else
5804         host_evals++;
5805     }
5806
5807   if (host_evals && target_evals)
5808     return condition_evaluation_both;
5809   else if (target_evals)
5810     return condition_evaluation_target;
5811   else
5812     return condition_evaluation_host;
5813 }
5814
5815 /* Determine the breakpoint location's condition evaluator.  This is
5816    similar to bp_condition_evaluator, but for locations.  */
5817
5818 static const char *
5819 bp_location_condition_evaluator (struct bp_location *bl)
5820 {
5821   if (bl && !is_breakpoint (bl->owner))
5822     return NULL;
5823
5824   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5825       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5826     return condition_evaluation_host;
5827
5828   if (bl && bl->cond_bytecode)
5829     return condition_evaluation_target;
5830   else
5831     return condition_evaluation_host;
5832 }
5833
5834 /* Print the LOC location out of the list of B->LOC locations.  */
5835
5836 static void
5837 print_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
5838                            struct bp_location *loc)
5839 {
5840   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5841
5842   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
5843
5844   if (loc != NULL && loc->shlib_disabled)
5845     loc = NULL;
5846
5847   if (loc != NULL)
5848     set_current_program_space (loc->pspace);
5849
5850   if (b->display_canonical)
5851     uiout->field_string ("what", event_location_to_string (b->location.get ()));
5852   else if (loc && loc->symtab)
5853     {
5854       const struct symbol *sym = loc->symbol;
5855
5856       if (sym)
5857         {
5858           uiout->text ("in ");
5859           uiout->field_string ("func", SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
5860                                ui_out_style_kind::FUNCTION);
5861           uiout->text (" ");
5862           uiout->wrap_hint (wrap_indent_at_field (uiout, "what"));
5863           uiout->text ("at ");
5864         }
5865       uiout->field_string ("file",
5866                            symtab_to_filename_for_display (loc->symtab),
5867                            ui_out_style_kind::FILE);
5868       uiout->text (":");
5869
5870       if (uiout->is_mi_like_p ())
5871         uiout->field_string ("fullname", symtab_to_fullname (loc->symtab));
5872       
5873       uiout->field_int ("line", loc->line_number);
5874     }
5875   else if (loc)
5876     {
5877       string_file stb;
5878
5879       print_address_symbolic (loc->gdbarch, loc->address, &stb,
5880                               demangle, "");
5881       uiout->field_stream ("at", stb);
5882     }
5883   else
5884     {
5885       uiout->field_string ("pending",
5886                            event_location_to_string (b->location.get ()));
5887       /* If extra_string is available, it could be holding a condition
5888          or dprintf arguments.  In either case, make sure it is printed,
5889          too, but only for non-MI streams.  */
5890       if (!uiout->is_mi_like_p () && b->extra_string != NULL)
5891         {
5892           if (b->type == bp_dprintf)
5893             uiout->text (",");
5894           else
5895             uiout->text (" ");
5896           uiout->text (b->extra_string);
5897         }
5898     }
5899
5900   if (loc && is_breakpoint (b)
5901       && breakpoint_condition_evaluation_mode () == condition_evaluation_target
5902       && bp_condition_evaluator (b) == condition_evaluation_both)
5903     {
5904       uiout->text (" (");
5905       uiout->field_string ("evaluated-by",
5906                            bp_location_condition_evaluator (loc));
5907       uiout->text (")");
5908     }
5909 }
5910
5911 static const char *
5912 bptype_string (enum bptype type)
5913 {
5914   struct ep_type_description
5915     {
5916       enum bptype type;
5917       const char *description;
5918     };
5919   static struct ep_type_description bptypes[] =
5920   {
5921     {bp_none, "?deleted?"},
5922     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
5923     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
5924     {bp_single_step, "sw single-step"},
5925     {bp_until, "until"},
5926     {bp_finish, "finish"},
5927     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
5928     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
5929     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
5930     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
5931     {bp_longjmp, "longjmp"},
5932     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
5933     {bp_longjmp_call_dummy, "longjmp for call dummy"},
5934     {bp_exception, "exception"},
5935     {bp_exception_resume, "exception resume"},
5936     {bp_step_resume, "step resume"},
5937     {bp_hp_step_resume, "high-priority step resume"},
5938     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
5939     {bp_call_dummy, "call dummy"},
5940     {bp_std_terminate, "std::terminate"},
5941     {bp_shlib_event, "shlib events"},
5942     {bp_thread_event, "thread events"},
5943     {bp_overlay_event, "overlay events"},
5944     {bp_longjmp_master, "longjmp master"},
5945     {bp_std_terminate_master, "std::terminate master"},
5946     {bp_exception_master, "exception master"},
5947     {bp_catchpoint, "catchpoint"},
5948     {bp_tracepoint, "tracepoint"},
5949     {bp_fast_tracepoint, "fast tracepoint"},
5950     {bp_static_tracepoint, "static tracepoint"},
5951     {bp_dprintf, "dprintf"},
5952     {bp_jit_event, "jit events"},
5953     {bp_gnu_ifunc_resolver, "STT_GNU_IFUNC resolver"},
5954     {bp_gnu_ifunc_resolver_return, "STT_GNU_IFUNC resolver return"},
5955   };
5956
5957   if (((int) type >= (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
5958       || ((int) type != bptypes[(int) type].type))
5959     internal_error (__FILE__, __LINE__,
5960                     _("bptypes table does not describe type #%d."),
5961                     (int) type);
5962
5963   return bptypes[(int) type].description;
5964 }
5965
5966 /* For MI, output a field named 'thread-groups' with a list as the value.
5967    For CLI, prefix the list with the string 'inf'. */
5968
5969 static void
5970 output_thread_groups (struct ui_out *uiout,
5971                       const char *field_name,
5972                       const std::vector<int> &inf_nums,
5973                       int mi_only)
5974 {
5975   int is_mi = uiout->is_mi_like_p ();
5976
5977   /* For backward compatibility, don't display inferiors in CLI unless
5978      there are several.  Always display them for MI. */
5979   if (!is_mi && mi_only)
5980     return;
5981
5982   ui_out_emit_list list_emitter (uiout, field_name);
5983
5984   for (size_t i = 0; i < inf_nums.size (); i++)
5985     {
5986       if (is_mi)
5987         {
5988           char mi_group[10];
5989
5990           xsnprintf (mi_group, sizeof (mi_group), "i%d", inf_nums[i]);
5991           uiout->field_string (NULL, mi_group);
5992         }
5993       else
5994         {
5995           if (i == 0)
5996             uiout->text (" inf ");
5997           else
5998             uiout->text (", ");
5999         
6000           uiout->text (plongest (inf_nums[i]));
6001         }
6002     }
6003 }
6004
6005 /* Print B to gdb_stdout.  */
6006
6007 static void
6008 print_one_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
6009                                struct bp_location *loc,
6010                                int loc_number,
6011                                struct bp_location **last_loc,
6012                                int allflag)
6013 {
6014   struct command_line *l;
6015   static char bpenables[] = "nynny";
6016
6017   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6018   int header_of_multiple = 0;
6019   int part_of_multiple = (loc != NULL);
6020   struct value_print_options opts;
6021
6022   get_user_print_options (&opts);
6023
6024   gdb_assert (!loc || loc_number != 0);
6025   /* See comment in print_one_breakpoint concerning treatment of
6026      breakpoints with single disabled location.  */
6027   if (loc == NULL 
6028       && (b->loc != NULL 
6029           && (b->loc->next != NULL || !b->loc->enabled)))
6030     header_of_multiple = 1;
6031   if (loc == NULL)
6032     loc = b->loc;
6033
6034   annotate_record ();
6035
6036   /* 1 */
6037   annotate_field (0);
6038   if (part_of_multiple)
6039     uiout->field_fmt ("number", "%d.%d", b->number, loc_number);
6040   else
6041     uiout->field_int ("number", b->number);
6042
6043   /* 2 */
6044   annotate_field (1);
6045   if (part_of_multiple)
6046     uiout->field_skip ("type");
6047   else
6048     uiout->field_string ("type", bptype_string (b->type));
6049
6050   /* 3 */
6051   annotate_field (2);
6052   if (part_of_multiple)
6053     uiout->field_skip ("disp");
6054   else
6055     uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
6056
6057   /* 4 */
6058   annotate_field (3);
6059   if (part_of_multiple)
6060     uiout->field_string ("enabled", loc->enabled ? "y" : "n");
6061   else
6062     uiout->field_fmt ("enabled", "%c", bpenables[(int) b->enable_state]);
6063
6064   /* 5 and 6 */
6065   if (b->ops != NULL && b->ops->print_one != NULL)
6066     {
6067       /* Although the print_one can possibly print all locations,
6068          calling it here is not likely to get any nice result.  So,
6069          make sure there's just one location.  */
6070       gdb_assert (b->loc == NULL || b->loc->next == NULL);
6071       b->ops->print_one (b, last_loc);
6072     }
6073   else
6074     switch (b->type)
6075       {
6076       case bp_none:
6077         internal_error (__FILE__, __LINE__,
6078                         _("print_one_breakpoint: bp_none encountered\n"));
6079         break;
6080
6081       case bp_watchpoint:
6082       case bp_hardware_watchpoint:
6083       case bp_read_watchpoint:
6084       case bp_access_watchpoint:
6085         {
6086           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
6087
6088           /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
6089              not line up too nicely with the headers, but the effect
6090              is relatively readable).  */
6091           if (opts.addressprint)
6092             uiout->field_skip ("addr");
6093           annotate_field (5);
6094           uiout->field_string ("what", w->exp_string);
6095         }
6096         break;
6097
6098       case bp_breakpoint:
6099       case bp_hardware_breakpoint:
6100       case bp_single_step:
6101       case bp_until:
6102       case bp_finish:
6103       case bp_longjmp:
6104       case bp_longjmp_resume:
6105       case bp_longjmp_call_dummy:
6106       case bp_exception:
6107       case bp_exception_resume:
6108       case bp_step_resume:
6109       case bp_hp_step_resume:
6110       case bp_watchpoint_scope:
6111       case bp_call_dummy:
6112       case bp_std_terminate:
6113       case bp_shlib_event:
6114       case bp_thread_event:
6115       case bp_overlay_event:
6116       case bp_longjmp_master:
6117       case bp_std_terminate_master:
6118       case bp_exception_master:
6119       case bp_tracepoint:
6120       case bp_fast_tracepoint:
6121       case bp_static_tracepoint:
6122       case bp_dprintf:
6123       case bp_jit_event:
6124       case bp_gnu_ifunc_resolver:
6125       case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
6126         if (opts.addressprint)
6127           {
6128             annotate_field (4);
6129             if (header_of_multiple)
6130               uiout->field_string ("addr", "<MULTIPLE>");
6131             else if (b->loc == NULL || loc->shlib_disabled)
6132               uiout->field_string ("addr", "<PENDING>");
6133             else
6134               uiout->field_core_addr ("addr",
6135                                       loc->gdbarch, loc->address);
6136           }
6137         annotate_field (5);
6138         if (!header_of_multiple)
6139           print_breakpoint_location (b, loc);
6140         if (b->loc)
6141           *last_loc = b->loc;
6142         break;
6143       }
6144
6145
6146   if (loc != NULL && !header_of_multiple)
6147     {
6148       std::vector<int> inf_nums;
6149       int mi_only = 1;
6150
6151       for (inferior *inf : all_inferiors ())
6152         {
6153           if (inf->pspace == loc->pspace)
6154             inf_nums.push_back (inf->num);
6155         }
6156
6157         /* For backward compatibility, don't display inferiors in CLI unless
6158            there are several.  Always display for MI. */
6159         if (allflag
6160             || (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6161                 && (number_of_program_spaces () > 1
6162                     || number_of_inferiors () > 1)
6163                 /* LOC is for existing B, it cannot be in
6164                    moribund_locations and thus having NULL OWNER.  */
6165                 && loc->owner->type != bp_catchpoint))
6166         mi_only = 0;
6167       output_thread_groups (uiout, "thread-groups", inf_nums, mi_only);
6168     }
6169
6170   if (!part_of_multiple)
6171     {
6172       if (b->thread != -1)
6173         {
6174           /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
6175              "stop only in" line a little further down.  */
6176           uiout->text (" thread ");
6177           uiout->field_int ("thread", b->thread);
6178         }
6179       else if (b->task != 0)
6180         {
6181           uiout->text (" task ");
6182           uiout->field_int ("task", b->task);
6183         }
6184     }
6185
6186   uiout->text ("\n");
6187
6188   if (!part_of_multiple)
6189     b->ops->print_one_detail (b, uiout);
6190
6191   if (part_of_multiple && frame_id_p (b->frame_id))
6192     {
6193       annotate_field (6);
6194       uiout->text ("\tstop only in stack frame at ");
6195       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Shouldn't be poking around inside
6196          the frame ID.  */
6197       uiout->field_core_addr ("frame",
6198                               b->gdbarch, b->frame_id.stack_addr);
6199       uiout->text ("\n");
6200     }
6201   
6202   if (!part_of_multiple && b->cond_string)
6203     {
6204       annotate_field (7);
6205       if (is_tracepoint (b))
6206         uiout->text ("\ttrace only if ");
6207       else
6208         uiout->text ("\tstop only if ");
6209       uiout->field_string ("cond", b->cond_string);
6210
6211       /* Print whether the target is doing the breakpoint's condition
6212          evaluation.  If GDB is doing the evaluation, don't print anything.  */
6213       if (is_breakpoint (b)
6214           && breakpoint_condition_evaluation_mode ()
6215           == condition_evaluation_target)
6216         {
6217           uiout->text (" (");
6218           uiout->field_string ("evaluated-by",
6219                                bp_condition_evaluator (b));
6220           uiout->text (" evals)");
6221         }
6222       uiout->text ("\n");
6223     }
6224
6225   if (!part_of_multiple && b->thread != -1)
6226     {
6227       /* FIXME should make an annotation for this.  */
6228       uiout->text ("\tstop only in thread ");
6229       if (uiout->is_mi_like_p ())
6230         uiout->field_int ("thread", b->thread);
6231       else
6232         {
6233           struct thread_info *thr = find_thread_global_id (b->thread);
6234
6235           uiout->field_string ("thread", print_thread_id (thr));
6236         }
6237       uiout->text ("\n");
6238     }
6239   
6240   if (!part_of_multiple)
6241     {
6242       if (b->hit_count)
6243         {
6244           /* FIXME should make an annotation for this.  */
6245           if (is_catchpoint (b))
6246             uiout->text ("\tcatchpoint");
6247           else if (is_tracepoint (b))
6248             uiout->text ("\ttracepoint");
6249           else
6250             uiout->text ("\tbreakpoint");
6251           uiout->text (" already hit ");
6252           uiout->field_int ("times", b->hit_count);
6253           if (b->hit_count == 1)
6254             uiout->text (" time\n");
6255           else
6256             uiout->text (" times\n");
6257         }
6258       else
6259         {
6260           /* Output the count also if it is zero, but only if this is mi.  */
6261           if (uiout->is_mi_like_p ())
6262             uiout->field_int ("times", b->hit_count);
6263         }
6264     }
6265
6266   if (!part_of_multiple && b->ignore_count)
6267     {
6268       annotate_field (8);
6269       uiout->text ("\tignore next ");
6270       uiout->field_int ("ignore", b->ignore_count);
6271       uiout->text (" hits\n");
6272     }
6273
6274   /* Note that an enable count of 1 corresponds to "enable once"
6275      behavior, which is reported by the combination of enablement and
6276      disposition, so we don't need to mention it here.  */
6277   if (!part_of_multiple && b->enable_count > 1)
6278     {
6279       annotate_field (8);
6280       uiout->text ("\tdisable after ");
6281       /* Tweak the wording to clarify that ignore and enable counts
6282          are distinct, and have additive effect.  */
6283       if (b->ignore_count)
6284         uiout->text ("additional ");
6285       else
6286         uiout->text ("next ");
6287       uiout->field_int ("enable", b->enable_count);
6288       uiout->text (" hits\n");
6289     }
6290
6291   if (!part_of_multiple && is_tracepoint (b))
6292     {
6293       struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
6294
6295       if (tp->traceframe_usage)
6296         {
6297           uiout->text ("\ttrace buffer usage ");
6298           uiout->field_int ("traceframe-usage", tp->traceframe_usage);
6299           uiout->text (" bytes\n");
6300         }
6301     }
6302
6303   l = b->commands ? b->commands.get () : NULL;
6304   if (!part_of_multiple && l)
6305     {
6306       annotate_field (9);
6307       ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, "script");
6308       print_command_lines (uiout, l, 4);
6309     }
6310
6311   if (is_tracepoint (b))
6312     {
6313       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
6314
6315       if (!part_of_multiple && t->pass_count)
6316         {
6317           annotate_field (10);
6318           uiout->text ("\tpass count ");
6319           uiout->field_int ("pass", t->pass_count);
6320           uiout->text (" \n");
6321         }
6322
6323       /* Don't display it when tracepoint or tracepoint location is
6324          pending.   */
6325       if (!header_of_multiple && loc != NULL && !loc->shlib_disabled)
6326         {
6327           annotate_field (11);
6328
6329           if (uiout->is_mi_like_p ())
6330             uiout->field_string ("installed",
6331                                  loc->inserted ? "y" : "n");
6332           else
6333             {
6334               if (loc->inserted)
6335                 uiout->text ("\t");
6336               else
6337                 uiout->text ("\tnot ");
6338               uiout->text ("installed on target\n");
6339             }
6340         }
6341     }
6342
6343   if (uiout->is_mi_like_p () && !part_of_multiple)
6344     {
6345       if (is_watchpoint (b))
6346         {
6347           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
6348
6349           uiout->field_string ("original-location", w->exp_string);
6350         }
6351       else if (b->location != NULL
6352                && event_location_to_string (b->location.get ()) != NULL)
6353         uiout->field_string ("original-location",
6354                              event_location_to_string (b->location.get ()));
6355     }
6356 }
6357
6358 static void
6359 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
6360                       struct bp_location **last_loc, 
6361                       int allflag)
6362 {
6363   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6364
6365   {
6366     ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, "bkpt");
6367
6368     print_one_breakpoint_location (b, NULL, 0, last_loc, allflag);
6369   }
6370
6371   /* If this breakpoint has custom print function,
6372      it's already printed.  Otherwise, print individual
6373      locations, if any.  */
6374   if (b->ops == NULL || b->ops->print_one == NULL)
6375     {
6376       /* If breakpoint has a single location that is disabled, we
6377          print it as if it had several locations, since otherwise it's
6378          hard to represent "breakpoint enabled, location disabled"
6379          situation.
6380
6381          Note that while hardware watchpoints have several locations
6382          internally, that's not a property exposed to user.  */
6383       if (b->loc 
6384           && !is_hardware_watchpoint (b)
6385           && (b->loc->next || !b->loc->enabled))
6386         {
6387           struct bp_location *loc;
6388           int n = 1;
6389
6390           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next, ++n)
6391             {
6392               ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, NULL);
6393               print_one_breakpoint_location (b, loc, n, last_loc, allflag);
6394             }
6395         }
6396     }
6397 }
6398
6399 static int
6400 breakpoint_address_bits (struct breakpoint *b)
6401 {
6402   int print_address_bits = 0;
6403   struct bp_location *loc;
6404
6405   /* Software watchpoints that aren't watching memory don't have an
6406      address to print.  */
6407   if (is_no_memory_software_watchpoint (b))
6408     return 0;
6409
6410   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
6411     {
6412       int addr_bit;
6413
6414       addr_bit = gdbarch_addr_bit (loc->gdbarch);
6415       if (addr_bit > print_address_bits)
6416         print_address_bits = addr_bit;
6417     }
6418
6419   return print_address_bits;
6420 }
6421
6422 /* See breakpoint.h.  */
6423
6424 void
6425 print_breakpoint (breakpoint *b)
6426 {
6427   struct bp_location *dummy_loc = NULL;
6428   print_one_breakpoint (b, &dummy_loc, 0);
6429 }
6430
6431 /* Return true if this breakpoint was set by the user, false if it is
6432    internal or momentary.  */
6433
6434 int
6435 user_breakpoint_p (struct breakpoint *b)
6436 {
6437   return b->number > 0;
6438 }
6439
6440 /* See breakpoint.h.  */
6441
6442 int
6443 pending_breakpoint_p (struct breakpoint *b)
6444 {
6445   return b->loc == NULL;
6446 }
6447
6448 /* Print information on user settable breakpoint (watchpoint, etc)
6449    number BNUM.  If BNUM is -1 print all user-settable breakpoints.
6450    If ALLFLAG is non-zero, include non-user-settable breakpoints.  If
6451    FILTER is non-NULL, call it on each breakpoint and only include the
6452    ones for which it returns non-zero.  Return the total number of
6453    breakpoints listed.  */
6454
6455 static int
6456 breakpoint_1 (const char *args, int allflag, 
6457               int (*filter) (const struct breakpoint *))
6458 {
6459   struct breakpoint *b;
6460   struct bp_location *last_loc = NULL;
6461   int nr_printable_breakpoints;
6462   struct value_print_options opts;
6463   int print_address_bits = 0;
6464   int print_type_col_width = 14;
6465   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6466
6467   get_user_print_options (&opts);
6468
6469   /* Compute the number of rows in the table, as well as the size
6470      required for address fields.  */
6471   nr_printable_breakpoints = 0;
6472   ALL_BREAKPOINTS (b)
6473     {
6474       /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6475       if (filter && !filter (b))
6476         continue;
6477
6478       /* If we have an "args" string, it is a list of breakpoints to 
6479          accept.  Skip the others.  */
6480       if (args != NULL && *args != '\0')
6481         {
6482           if (allflag && parse_and_eval_long (args) != b->number)
6483             continue;
6484           if (!allflag && !number_is_in_list (args, b->number))
6485             continue;
6486         }
6487
6488       if (allflag || user_breakpoint_p (b))
6489         {
6490           int addr_bit, type_len;
6491
6492           addr_bit = breakpoint_address_bits (b);
6493           if (addr_bit > print_address_bits)
6494             print_address_bits = addr_bit;
6495
6496           type_len = strlen (bptype_string (b->type));
6497           if (type_len > print_type_col_width)
6498             print_type_col_width = type_len;
6499
6500           nr_printable_breakpoints++;
6501         }
6502     }
6503
6504   {
6505     ui_out_emit_table table_emitter (uiout,
6506                                      opts.addressprint ? 6 : 5,
6507                                      nr_printable_breakpoints,
6508                                      "BreakpointTable");
6509
6510     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6511       annotate_breakpoints_headers ();
6512     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6513       annotate_field (0);
6514     uiout->table_header (7, ui_left, "number", "Num"); /* 1 */
6515     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6516       annotate_field (1);
6517     uiout->table_header (print_type_col_width, ui_left, "type", "Type"); /* 2 */
6518     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6519       annotate_field (2);
6520     uiout->table_header (4, ui_left, "disp", "Disp"); /* 3 */
6521     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6522       annotate_field (3);
6523     uiout->table_header (3, ui_left, "enabled", "Enb"); /* 4 */
6524     if (opts.addressprint)
6525       {
6526         if (nr_printable_breakpoints > 0)
6527           annotate_field (4);
6528         if (print_address_bits <= 32)
6529           uiout->table_header (10, ui_left, "addr", "Address"); /* 5 */
6530         else
6531           uiout->table_header (18, ui_left, "addr", "Address"); /* 5 */
6532       }
6533     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6534       annotate_field (5);
6535     uiout->table_header (40, ui_noalign, "what", "What"); /* 6 */
6536     uiout->table_body ();
6537     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6538       annotate_breakpoints_table ();
6539
6540     ALL_BREAKPOINTS (b)
6541       {
6542         QUIT;
6543         /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6544         if (filter && !filter (b))
6545           continue;
6546
6547         /* If we have an "args" string, it is a list of breakpoints to 
6548            accept.  Skip the others.  */
6549
6550         if (args != NULL && *args != '\0')
6551           {
6552             if (allflag)        /* maintenance info breakpoint */
6553               {
6554                 if (parse_and_eval_long (args) != b->number)
6555                   continue;
6556               }
6557             else                /* all others */
6558               {
6559                 if (!number_is_in_list (args, b->number))
6560                   continue;
6561               }
6562           }
6563         /* We only print out user settable breakpoints unless the
6564            allflag is set.  */
6565         if (allflag || user_breakpoint_p (b))
6566           print_one_breakpoint (b, &last_loc, allflag);
6567       }
6568   }
6569
6570   if (nr_printable_breakpoints == 0)
6571     {
6572       /* If there's a filter, let the caller decide how to report
6573          empty list.  */
6574       if (!filter)
6575         {
6576           if (args == NULL || *args == '\0')
6577             uiout->message ("No breakpoints or watchpoints.\n");
6578           else
6579             uiout->message ("No breakpoint or watchpoint matching '%s'.\n",
6580                             args);
6581         }
6582     }
6583   else
6584     {
6585       if (last_loc && !server_command)
6586         set_next_address (last_loc->gdbarch, last_loc->address);
6587     }
6588
6589   /* FIXME?  Should this be moved up so that it is only called when
6590      there have been breakpoints? */
6591   annotate_breakpoints_table_end ();
6592
6593   return nr_printable_breakpoints;
6594 }
6595
6596 /* Display the value of default-collect in a way that is generally
6597    compatible with the breakpoint list.  */
6598
6599 static void
6600 default_collect_info (void)
6601 {
6602   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6603
6604   /* If it has no value (which is frequently the case), say nothing; a
6605      message like "No default-collect." gets in user's face when it's
6606      not wanted.  */
6607   if (!*default_collect)
6608     return;
6609
6610   /* The following phrase lines up nicely with per-tracepoint collect
6611      actions.  */
6612   uiout->text ("default collect ");
6613   uiout->field_string ("default-collect", default_collect);
6614   uiout->text (" \n");
6615 }
6616   
6617 static void
6618 info_breakpoints_command (const char *args, int from_tty)
6619 {
6620   breakpoint_1 (args, 0, NULL);
6621
6622   default_collect_info ();
6623 }
6624
6625 static void
6626 info_watchpoints_command (const char *args, int from_tty)
6627 {
6628   int num_printed = breakpoint_1 (args, 0, is_watchpoint);
6629   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6630
6631   if (num_printed == 0)
6632     {
6633       if (args == NULL || *args == '\0')
6634         uiout->message ("No watchpoints.\n");
6635       else
6636         uiout->message ("No watchpoint matching '%s'.\n", args);
6637     }
6638 }
6639
6640 static void
6641 maintenance_info_breakpoints (const char *args, int from_tty)
6642 {
6643   breakpoint_1 (args, 1, NULL);
6644
6645   default_collect_info ();
6646 }
6647
6648 static int
6649 breakpoint_has_pc (struct breakpoint *b,
6650                    struct program_space *pspace,
6651                    CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
6652 {
6653   struct bp_location *bl = b->loc;
6654
6655   for (; bl; bl = bl->next)
6656     {
6657       if (bl->pspace == pspace
6658           && bl->address == pc
6659           && (!overlay_debugging || bl->section == section))
6660         return 1;         
6661     }
6662   return 0;
6663 }
6664
6665 /* Print a message describing any user-breakpoints set at PC.  This
6666    concerns with logical breakpoints, so we match program spaces, not
6667    address spaces.  */
6668
6669 static void
6670 describe_other_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
6671                             struct program_space *pspace, CORE_ADDR pc,
6672                             struct obj_section *section, int thread)
6673 {
6674   int others = 0;
6675   struct breakpoint *b;
6676
6677   ALL_BREAKPOINTS (b)
6678     others += (user_breakpoint_p (b)
6679                && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section));
6680   if (others > 0)
6681     {
6682       if (others == 1)
6683         printf_filtered (_("Note: breakpoint "));
6684       else /* if (others == ???) */
6685         printf_filtered (_("Note: breakpoints "));
6686       ALL_BREAKPOINTS (b)
6687         if (user_breakpoint_p (b) && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section))
6688           {
6689             others--;
6690             printf_filtered ("%d", b->number);
6691             if (b->thread == -1 && thread != -1)
6692               printf_filtered (" (all threads)");
6693             else if (b->thread != -1)
6694               printf_filtered (" (thread %d)", b->thread);
6695             printf_filtered ("%s%s ",
6696                              ((b->enable_state == bp_disabled
6697                                || b->enable_state == bp_call_disabled)
6698                               ? " (disabled)"
6699                               : ""),
6700                              (others > 1) ? "," 
6701                              : ((others == 1) ? " and" : ""));
6702           }
6703       printf_filtered (_("also set at pc "));
6704       fputs_filtered (paddress (gdbarch, pc), gdb_stdout);
6705       printf_filtered (".\n");
6706     }
6707 }
6708 \f
6709
6710 /* Return true iff it is meaningful to use the address member of
6711    BPT locations.  For some breakpoint types, the locations' address members
6712    are irrelevant and it makes no sense to attempt to compare them to other
6713    addresses (or use them for any other purpose either).
6714
6715    More specifically, each of the following breakpoint types will
6716    always have a zero valued location address and we don't want to mark
6717    breakpoints of any of these types to be a duplicate of an actual
6718    breakpoint location at address zero:
6719
6720       bp_watchpoint
6721       bp_catchpoint
6722
6723 */
6724
6725 static int
6726 breakpoint_address_is_meaningful (struct breakpoint *bpt)
6727 {
6728   enum bptype type = bpt->type;
6729
6730   return (type != bp_watchpoint && type != bp_catchpoint);
6731 }
6732
6733 /* Assuming LOC1 and LOC2's owners are hardware watchpoints, returns
6734    true if LOC1 and LOC2 represent the same watchpoint location.  */
6735
6736 static int
6737 watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6738                             struct bp_location *loc2)
6739 {
6740   struct watchpoint *w1 = (struct watchpoint *) loc1->owner;
6741   struct watchpoint *w2 = (struct watchpoint *) loc2->owner;
6742
6743   /* Both of them must exist.  */
6744   gdb_assert (w1 != NULL);
6745   gdb_assert (w2 != NULL);
6746
6747   /* If the target can evaluate the condition expression in hardware,
6748      then we we need to insert both watchpoints even if they are at
6749      the same place.  Otherwise the watchpoint will only trigger when
6750      the condition of whichever watchpoint was inserted evaluates to
6751      true, not giving a chance for GDB to check the condition of the
6752      other watchpoint.  */
6753   if ((w1->cond_exp
6754        && target_can_accel_watchpoint_condition (loc1->address, 
6755                                                  loc1->length,
6756                                                  loc1->watchpoint_type,
6757                                                  w1->cond_exp.get ()))
6758       || (w2->cond_exp
6759           && target_can_accel_watchpoint_condition (loc2->address, 
6760                                                     loc2->length,
6761                                                     loc2->watchpoint_type,
6762                                                     w2->cond_exp.get ())))
6763     return 0;
6764
6765   /* Note that this checks the owner's type, not the location's.  In
6766      case the target does not support read watchpoints, but does
6767      support access watchpoints, we'll have bp_read_watchpoint
6768      watchpoints with hw_access locations.  Those should be considered
6769      duplicates of hw_read locations.  The hw_read locations will
6770      become hw_access locations later.  */
6771   return (loc1->owner->type == loc2->owner->type
6772           && loc1->pspace->aspace == loc2->pspace->aspace
6773           && loc1->address == loc2->address
6774           && loc1->length == loc2->length);
6775 }
6776
6777 /* See breakpoint.h.  */
6778
6779 int
6780 breakpoint_address_match (const address_space *aspace1, CORE_ADDR addr1,
6781                           const address_space *aspace2, CORE_ADDR addr2)
6782 {
6783   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6784            || aspace1 == aspace2)
6785           && addr1 == addr2);
6786 }
6787
6788 /* Returns true if {ASPACE2,ADDR2} falls within the range determined by
6789    {ASPACE1,ADDR1,LEN1}.  In most targets, this can only be true if ASPACE1
6790    matches ASPACE2.  On targets that have global breakpoints, the address
6791    space doesn't really matter.  */
6792
6793 static int
6794 breakpoint_address_match_range (const address_space *aspace1,
6795                                 CORE_ADDR addr1,
6796                                 int len1, const address_space *aspace2,
6797                                 CORE_ADDR addr2)
6798 {
6799   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6800            || aspace1 == aspace2)
6801           && addr2 >= addr1 && addr2 < addr1 + len1);
6802 }
6803
6804 /* Returns true if {ASPACE,ADDR} matches the breakpoint BL.  BL may be
6805    a ranged breakpoint.  In most targets, a match happens only if ASPACE
6806    matches the breakpoint's address space.  On targets that have global
6807    breakpoints, the address space doesn't really matter.  */
6808
6809 static int
6810 breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
6811                                    const address_space *aspace,
6812                                    CORE_ADDR addr)
6813 {
6814   return (breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
6815                                     aspace, addr)
6816           || (bl->length
6817               && breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace,
6818                                                  bl->address, bl->length,
6819                                                  aspace, addr)));
6820 }
6821
6822 /* Returns true if the [ADDR,ADDR+LEN) range in ASPACE overlaps
6823    breakpoint BL.  BL may be a ranged breakpoint.  In most targets, a
6824    match happens only if ASPACE matches the breakpoint's address
6825    space.  On targets that have global breakpoints, the address space
6826    doesn't really matter.  */
6827
6828 static int
6829 breakpoint_location_address_range_overlap (struct bp_location *bl,
6830                                            const address_space *aspace,
6831                                            CORE_ADDR addr, int len)
6832 {
6833   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6834       || bl->pspace->aspace == aspace)
6835     {
6836       int bl_len = bl->length != 0 ? bl->length : 1;
6837
6838       if (mem_ranges_overlap (addr, len, bl->address, bl_len))
6839         return 1;
6840     }
6841   return 0;
6842 }
6843
6844 /* If LOC1 and LOC2's owners are not tracepoints, returns false directly.
6845    Then, if LOC1 and LOC2 represent the same tracepoint location, returns
6846    true, otherwise returns false.  */
6847
6848 static int
6849 tracepoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
6850                             struct bp_location *loc2)
6851 {
6852   if (is_tracepoint (loc1->owner) && is_tracepoint (loc2->owner))
6853     /* Since tracepoint locations are never duplicated with others', tracepoint
6854        locations at the same address of different tracepoints are regarded as
6855        different locations.  */
6856     return (loc1->address == loc2->address && loc1->owner == loc2->owner);
6857   else
6858     return 0;
6859 }
6860
6861 /* Assuming LOC1 and LOC2's types' have meaningful target addresses
6862    (breakpoint_address_is_meaningful), returns true if LOC1 and LOC2
6863    represent the same location.  */
6864
6865 static int
6866 breakpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6867                             struct bp_location *loc2)
6868 {
6869   int hw_point1, hw_point2;
6870
6871   /* Both of them must not be in moribund_locations.  */
6872   gdb_assert (loc1->owner != NULL);
6873   gdb_assert (loc2->owner != NULL);
6874
6875   hw_point1 = is_hardware_watchpoint (loc1->owner);
6876   hw_point2 = is_hardware_watchpoint (loc2->owner);
6877
6878   if (hw_point1 != hw_point2)
6879     return 0;
6880   else if (hw_point1)
6881     return watchpoint_locations_match (loc1, loc2);
6882   else if (is_tracepoint (loc1->owner) || is_tracepoint (loc2->owner))
6883     return tracepoint_locations_match (loc1, loc2);
6884   else
6885     /* We compare bp_location.length in order to cover ranged breakpoints.  */
6886     return (breakpoint_address_match (loc1->pspace->aspace, loc1->address,
6887                                      loc2->pspace->aspace, loc2->address)
6888             && loc1->length == loc2->length);
6889 }
6890
6891 static void
6892 breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR from_addr, CORE_ADDR to_addr,
6893                                int bnum, int have_bnum)
6894 {
6895   /* The longest string possibly returned by hex_string_custom
6896      is 50 chars.  These must be at least that big for safety.  */
6897   char astr1[64];
6898   char astr2[64];
6899
6900   strcpy (astr1, hex_string_custom ((unsigned long) from_addr, 8));
6901   strcpy (astr2, hex_string_custom ((unsigned long) to_addr, 8));
6902   if (have_bnum)
6903     warning (_("Breakpoint %d address previously adjusted from %s to %s."),
6904              bnum, astr1, astr2);
6905   else
6906     warning (_("Breakpoint address adjusted from %s to %s."), astr1, astr2);
6907 }
6908
6909 /* Adjust a breakpoint's address to account for architectural
6910    constraints on breakpoint placement.  Return the adjusted address.
6911    Note: Very few targets require this kind of adjustment.  For most
6912    targets, this function is simply the identity function.  */
6913
6914 static CORE_ADDR
6915 adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
6916                            CORE_ADDR bpaddr, enum bptype bptype)
6917 {
6918   if (bptype == bp_watchpoint
6919       || bptype == bp_hardware_watchpoint
6920       || bptype == bp_read_watchpoint
6921       || bptype == bp_access_watchpoint
6922       || bptype == bp_catchpoint)
6923     {
6924       /* Watchpoints and the various bp_catch_* eventpoints should not
6925          have their addresses modified.  */
6926       return bpaddr;
6927     }
6928   else if (bptype == bp_single_step)
6929     {
6930       /* Single-step breakpoints should not have their addresses
6931          modified.  If there's any architectural constrain that
6932          applies to this address, then it should have already been
6933          taken into account when the breakpoint was created in the
6934          first place.  If we didn't do this, stepping through e.g.,
6935          Thumb-2 IT blocks would break.  */
6936       return bpaddr;
6937     }
6938   else
6939     {
6940       CORE_ADDR adjusted_bpaddr = bpaddr;
6941
6942       if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
6943         {
6944           /* Some targets have architectural constraints on the placement
6945              of breakpoint instructions.  Obtain the adjusted address.  */
6946           adjusted_bpaddr = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch, bpaddr);
6947         }
6948
6949       adjusted_bpaddr = address_significant (gdbarch, adjusted_bpaddr);
6950
6951       /* An adjusted breakpoint address can significantly alter
6952          a user's expectations.  Print a warning if an adjustment
6953          is required.  */
6954       if (adjusted_bpaddr != bpaddr)
6955         breakpoint_adjustment_warning (bpaddr, adjusted_bpaddr, 0, 0);
6956
6957       return adjusted_bpaddr;
6958     }
6959 }
6960
6961 bp_location::bp_location (const bp_location_ops *ops, breakpoint *owner)
6962 {
6963   bp_location *loc = this;
6964
6965   gdb_assert (ops != NULL);
6966
6967   loc->ops = ops;
6968   loc->owner = owner;
6969   loc->cond_bytecode = NULL;
6970   loc->shlib_disabled = 0;
6971   loc->enabled = 1;
6972
6973   switch (owner->type)
6974     {
6975     case bp_breakpoint:
6976     case bp_single_step:
6977     case bp_until:
6978     case bp_finish:
6979     case bp_longjmp:
6980     case bp_longjmp_resume:
6981     case bp_longjmp_call_dummy:
6982     case bp_exception:
6983     case bp_exception_resume:
6984     case bp_step_resume:
6985     case bp_hp_step_resume:
6986     case bp_watchpoint_scope:
6987     case bp_call_dummy:
6988     case bp_std_terminate:
6989     case bp_shlib_event:
6990     case bp_thread_event:
6991     case bp_overlay_event:
6992     case bp_jit_event:
6993     case bp_longjmp_master:
6994     case bp_std_terminate_master:
6995     case bp_exception_master:
6996     case bp_gnu_ifunc_resolver:
6997     case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
6998     case bp_dprintf:
6999       loc->loc_type = bp_loc_software_breakpoint;
7000       mark_breakpoint_location_modified (loc);
7001       break;
7002     case bp_hardware_breakpoint:
7003       loc->loc_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
7004       mark_breakpoint_location_modified (loc);
7005       break;
7006     case bp_hardware_watchpoint:
7007     case bp_read_watchpoint:
7008     case bp_access_watchpoint:
7009       loc->loc_type = bp_loc_hardware_watchpoint;
7010       break;
7011     case bp_watchpoint:
7012     case bp_catchpoint:
7013     case bp_tracepoint:
7014     case bp_fast_tracepoint:
7015     case bp_static_tracepoint:
7016       loc->loc_type = bp_loc_other;
7017       break;
7018     default:
7019       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown breakpoint type"));
7020     }
7021
7022   loc->refc = 1;
7023 }
7024
7025 /* Allocate a struct bp_location.  */
7026
7027 static struct bp_location *
7028 allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt)
7029 {
7030   return bpt->ops->allocate_location (bpt);
7031 }
7032
7033 static void
7034 free_bp_location (struct bp_location *loc)
7035 {
7036   loc->ops->dtor (loc);
7037   delete loc;
7038 }
7039
7040 /* Increment reference count.  */
7041
7042 static void
7043 incref_bp_location (struct bp_location *bl)
7044 {
7045   ++bl->refc;
7046 }
7047
7048 /* Decrement reference count.  If the reference count reaches 0,
7049    destroy the bp_location.  Sets *BLP to NULL.  */
7050
7051 static void
7052 decref_bp_location (struct bp_location **blp)
7053 {
7054   gdb_assert ((*blp)->refc > 0);
7055
7056   if (--(*blp)->refc == 0)
7057     free_bp_location (*blp);
7058   *blp = NULL;
7059 }
7060
7061 /* Add breakpoint B at the end of the global breakpoint chain.  */
7062
7063 static breakpoint *
7064 add_to_breakpoint_chain (std::unique_ptr<breakpoint> &&b)
7065 {
7066   struct breakpoint *b1;
7067   struct breakpoint *result = b.get ();
7068
7069   /* Add this breakpoint to the end of the chain so that a list of
7070      breakpoints will come out in order of increasing numbers.  */
7071
7072   b1 = breakpoint_chain;
7073   if (b1 == 0)
7074     breakpoint_chain = b.release ();
7075   else
7076     {
7077       while (b1->next)
7078         b1 = b1->next;
7079       b1->next = b.release ();
7080     }
7081
7082   return result;
7083 }
7084
7085 /* Initializes breakpoint B with type BPTYPE and no locations yet.  */
7086
7087 static void
7088 init_raw_breakpoint_without_location (struct breakpoint *b,
7089                                       struct gdbarch *gdbarch,
7090                                       enum bptype bptype,
7091                                       const struct breakpoint_ops *ops)
7092 {
7093   gdb_assert (ops != NULL);
7094
7095   b->ops = ops;
7096   b->type = bptype;
7097   b->gdbarch = gdbarch;
7098   b->language = current_language->la_language;
7099   b->input_radix = input_radix;
7100   b->related_breakpoint = b;
7101 }
7102
7103 /* Helper to set_raw_breakpoint below.  Creates a breakpoint
7104    that has type BPTYPE and has no locations as yet.  */
7105
7106 static struct breakpoint *
7107 set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *gdbarch,
7108                                      enum bptype bptype,
7109                                      const struct breakpoint_ops *ops)
7110 {
7111   std::unique_ptr<breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (bptype);
7112
7113   init_raw_breakpoint_without_location (b.get (), gdbarch, bptype, ops);
7114   return add_to_breakpoint_chain (std::move (b));
7115 }
7116
7117 /* Initialize loc->function_name.  EXPLICIT_LOC says no indirect function
7118    resolutions should be made as the user specified the location explicitly
7119    enough.  */
7120
7121 static void
7122 set_breakpoint_location_function (struct bp_location *loc, int explicit_loc)
7123 {
7124   gdb_assert (loc->owner != NULL);
7125
7126   if (loc->owner->type == bp_breakpoint
7127       || loc->owner->type == bp_hardware_breakpoint
7128       || is_tracepoint (loc->owner))
7129     {
7130       const char *function_name;
7131
7132       if (loc->msymbol != NULL
7133           && (MSYMBOL_TYPE (loc->msymbol) == mst_text_gnu_ifunc
7134               || MSYMBOL_TYPE (loc->msymbol) == mst_data_gnu_ifunc)
7135           && !explicit_loc)
7136         {
7137           struct breakpoint *b = loc->owner;
7138
7139           function_name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (loc->msymbol);
7140
7141           if (b->type == bp_breakpoint && b->loc == loc
7142               && loc->next == NULL && b->related_breakpoint == b)
7143             {
7144               /* Create only the whole new breakpoint of this type but do not
7145                  mess more complicated breakpoints with multiple locations.  */
7146               b->type = bp_gnu_ifunc_resolver;
7147               /* Remember the resolver's address for use by the return
7148                  breakpoint.  */
7149               loc->related_address = loc->address;
7150             }
7151         }
7152       else
7153         find_pc_partial_function (loc->address, &function_name, NULL, NULL);
7154
7155       if (function_name)
7156         loc->function_name = xstrdup (function_name);
7157     }
7158 }
7159
7160 /* Attempt to determine architecture of location identified by SAL.  */
7161 struct gdbarch *
7162 get_sal_arch (struct symtab_and_line sal)
7163 {
7164   if (sal.section)
7165     return get_objfile_arch (sal.section->objfile);
7166   if (sal.symtab)
7167     return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (sal.symtab));
7168
7169   return NULL;
7170 }
7171
7172 /* Low level routine for partially initializing a breakpoint of type
7173    BPTYPE.  The newly created breakpoint's address, section, source
7174    file name, and line number are provided by SAL.
7175
7176    It is expected that the caller will complete the initialization of
7177    the newly created breakpoint struct as well as output any status
7178    information regarding the creation of a new breakpoint.  */
7179
7180 static void
7181 init_raw_breakpoint (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
7182                      struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
7183                      const struct breakpoint_ops *ops)
7184 {
7185   init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, bptype, ops);
7186
7187   add_location_to_breakpoint (b, &sal);
7188
7189   if (bptype != bp_catchpoint)
7190     gdb_assert (sal.pspace != NULL);
7191
7192   /* Store the program space that was used to set the breakpoint,
7193      except for ordinary breakpoints, which are independent of the
7194      program space.  */
7195   if (bptype != bp_breakpoint && bptype != bp_hardware_breakpoint)
7196     b->pspace = sal.pspace;
7197 }
7198
7199 /* set_raw_breakpoint is a low level routine for allocating and
7200    partially initializing a breakpoint of type BPTYPE.  The newly
7201    created breakpoint's address, section, source file name, and line
7202    number are provided by SAL.  The newly created and partially
7203    initialized breakpoint is added to the breakpoint chain and
7204    is also returned as the value of this function.
7205
7206    It is expected that the caller will complete the initialization of
7207    the newly created breakpoint struct as well as output any status
7208    information regarding the creation of a new breakpoint.  In
7209    particular, set_raw_breakpoint does NOT set the breakpoint
7210    number!  Care should be taken to not allow an error to occur
7211    prior to completing the initialization of the breakpoint.  If this
7212    should happen, a bogus breakpoint will be left on the chain.  */
7213
7214 struct breakpoint *
7215 set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
7216                     struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
7217                     const struct breakpoint_ops *ops)
7218 {
7219   std::unique_ptr<breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (bptype);
7220
7221   init_raw_breakpoint (b.get (), gdbarch, sal, bptype, ops);
7222   return add_to_breakpoint_chain (std::move (b));
7223 }
7224
7225 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
7226    if we do a longjmp() or 'throw' in TP.  FRAME is the frame which
7227    initiated the operation.  */
7228
7229 void
7230 set_longjmp_breakpoint (struct thread_info *tp, struct frame_id frame)
7231 {
7232   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7233   int thread = tp->global_num;
7234
7235   /* To avoid having to rescan all objfile symbols at every step,
7236      we maintain a list of continually-inserted but always disabled
7237      longjmp "master" breakpoints.  Here, we simply create momentary
7238      clones of those and enable them for the requested thread.  */
7239   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7240     if (b->pspace == current_program_space
7241         && (b->type == bp_longjmp_master
7242             || b->type == bp_exception_master))
7243       {
7244         enum bptype type = b->type == bp_longjmp_master ? bp_longjmp : bp_exception;
7245         struct breakpoint *clone;
7246
7247         /* longjmp_breakpoint_ops ensures INITIATING_FRAME is cleared again
7248            after their removal.  */
7249         clone = momentary_breakpoint_from_master (b, type,
7250                                                   &momentary_breakpoint_ops, 1);
7251         clone->thread = thread;
7252       }
7253
7254   tp->initiating_frame = frame;
7255 }
7256
7257 /* Delete all longjmp breakpoints from THREAD.  */
7258 void
7259 delete_longjmp_breakpoint (int thread)
7260 {
7261   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7262
7263   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7264     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7265       {
7266         if (b->thread == thread)
7267           delete_breakpoint (b);
7268       }
7269 }
7270
7271 void
7272 delete_longjmp_breakpoint_at_next_stop (int thread)
7273 {
7274   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7275
7276   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7277     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7278       {
7279         if (b->thread == thread)
7280           b->disposition = disp_del_at_next_stop;
7281       }
7282 }
7283
7284 /* Place breakpoints of type bp_longjmp_call_dummy to catch longjmp for
7285    INFERIOR_PTID thread.  Chain them all by RELATED_BREAKPOINT and return
7286    pointer to any of them.  Return NULL if this system cannot place longjmp
7287    breakpoints.  */
7288
7289 struct breakpoint *
7290 set_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (void)
7291 {
7292   struct breakpoint *b, *retval = NULL;
7293
7294   ALL_BREAKPOINTS (b)
7295     if (b->pspace == current_program_space && b->type == bp_longjmp_master)
7296       {
7297         struct breakpoint *new_b;
7298
7299         new_b = momentary_breakpoint_from_master (b, bp_longjmp_call_dummy,
7300                                                   &momentary_breakpoint_ops,
7301                                                   1);
7302         new_b->thread = inferior_thread ()->global_num;
7303
7304         /* Link NEW_B into the chain of RETVAL breakpoints.  */
7305
7306         gdb_assert (new_b->related_breakpoint == new_b);
7307         if (retval == NULL)
7308           retval = new_b;
7309         new_b->related_breakpoint = retval;
7310         while (retval->related_breakpoint != new_b->related_breakpoint)
7311           retval = retval->related_breakpoint;
7312         retval->related_breakpoint = new_b;
7313       }
7314
7315   return retval;
7316 }
7317
7318 /* Verify all existing dummy frames and their associated breakpoints for
7319    TP.  Remove those which can no longer be found in the current frame
7320    stack.
7321
7322    You should call this function only at places where it is safe to currently
7323    unwind the whole stack.  Failed stack unwind would discard live dummy
7324    frames.  */
7325
7326 void
7327 check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (struct thread_info *tp)
7328 {
7329   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7330
7331   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7332     if (b->type == bp_longjmp_call_dummy && b->thread == tp->global_num)
7333       {
7334         struct breakpoint *dummy_b = b->related_breakpoint;
7335
7336         while (dummy_b != b && dummy_b->type != bp_call_dummy)
7337           dummy_b = dummy_b->related_breakpoint;
7338         if (dummy_b->type != bp_call_dummy
7339             || frame_find_by_id (dummy_b->frame_id) != NULL)
7340           continue;
7341         
7342         dummy_frame_discard (dummy_b->frame_id, tp);
7343
7344         while (b->related_breakpoint != b)
7345           {
7346             if (b_tmp == b->related_breakpoint)
7347               b_tmp = b->related_breakpoint->next;
7348             delete_breakpoint (b->related_breakpoint);
7349           }
7350         delete_breakpoint (b);
7351       }
7352 }
7353
7354 void
7355 enable_overlay_breakpoints (void)
7356 {
7357   struct breakpoint *b;
7358
7359   ALL_BREAKPOINTS (b)
7360     if (b->type == bp_overlay_event)
7361     {
7362       b->enable_state = bp_enabled;
7363       update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
7364       overlay_events_enabled = 1;
7365     }
7366 }
7367
7368 void
7369 disable_overlay_breakpoints (void)
7370 {
7371   struct breakpoint *b;
7372
7373   ALL_BREAKPOINTS (b)
7374     if (b->type == bp_overlay_event)
7375     {
7376       b->enable_state = bp_disabled;
7377       update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
7378       overlay_events_enabled = 0;
7379     }
7380 }
7381
7382 /* Set an active std::terminate breakpoint for each std::terminate
7383    master breakpoint.  */
7384 void
7385 set_std_terminate_breakpoint (void)
7386 {
7387   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7388
7389   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7390     if (b->pspace == current_program_space
7391         && b->type == bp_std_terminate_master)
7392       {
7393         momentary_breakpoint_from_master (b, bp_std_terminate,
7394                                           &momentary_breakpoint_ops, 1);
7395       }
7396 }
7397
7398 /* Delete all the std::terminate breakpoints.  */
7399 void
7400 delete_std_terminate_breakpoint (void)
7401 {
7402   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7403
7404   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7405     if (b->type == bp_std_terminate)
7406       delete_breakpoint (b);
7407 }
7408
7409 struct breakpoint *
7410 create_thread_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7411 {
7412   struct breakpoint *b;
7413
7414   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_thread_event,
7415                                   &internal_breakpoint_ops);
7416
7417   b->enable_state = bp_enabled;
7418   /* location has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
7419   b->location = new_address_location (b->loc->address, NULL, 0);
7420
7421   update_global_location_list_nothrow (UGLL_MAY_INSERT);
7422
7423   return b;
7424 }
7425
7426 struct lang_and_radix
7427   {
7428     enum language lang;
7429     int radix;
7430   };
7431
7432 /* Create a breakpoint for JIT code registration and unregistration.  */
7433
7434 struct breakpoint *
7435 create_jit_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7436 {
7437   return create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_jit_event,
7438                                      &internal_breakpoint_ops);
7439 }
7440
7441 /* Remove JIT code registration and unregistration breakpoint(s).  */
7442
7443 void
7444 remove_jit_event_breakpoints (void)
7445 {
7446   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7447
7448   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7449     if (b->type == bp_jit_event
7450         && b->loc->pspace == current_program_space)
7451       delete_breakpoint (b);
7452 }
7453
7454 void
7455 remove_solib_event_breakpoints (void)
7456 {
7457   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7458
7459   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7460     if (b->type == bp_shlib_event
7461         && b->loc->pspace == current_program_space)
7462       delete_breakpoint (b);
7463 }
7464
7465 /* See breakpoint.h.  */
7466
7467 void
7468 remove_solib_event_breakpoints_at_next_stop (void)
7469 {
7470   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7471
7472   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7473     if (b->type == bp_shlib_event
7474         && b->loc->pspace == current_program_space)
7475       b->disposition = disp_del_at_next_stop;
7476 }
7477
7478 /* Helper for create_solib_event_breakpoint /
7479    create_and_insert_solib_event_breakpoint.  Allows specifying which
7480    INSERT_MODE to pass through to update_global_location_list.  */
7481
7482 static struct breakpoint *
7483 create_solib_event_breakpoint_1 (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address,
7484                                  enum ugll_insert_mode insert_mode)
7485 {
7486   struct breakpoint *b;
7487
7488   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_shlib_event,
7489                                   &internal_breakpoint_ops);
7490   update_global_location_list_nothrow (insert_mode);
7491   return b;
7492 }
7493
7494 struct breakpoint *
7495 create_solib_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7496 {
7497   return create_solib_event_breakpoint_1 (gdbarch, address, UGLL_MAY_INSERT);
7498 }
7499
7500 /* See breakpoint.h.  */
7501
7502 struct breakpoint *
7503 create_and_insert_solib_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7504 {
7505   struct breakpoint *b;
7506
7507   /* Explicitly tell update_global_location_list to insert
7508      locations.  */
7509   b = create_solib_event_breakpoint_1 (gdbarch, address, UGLL_INSERT);
7510   if (!b->loc->inserted)
7511     {
7512       delete_breakpoint (b);
7513       return NULL;
7514     }
7515   return b;
7516 }
7517
7518 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
7519    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
7520
7521 void
7522 disable_breakpoints_in_shlibs (void)
7523 {
7524   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7525
7526   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7527   {
7528     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7529     struct breakpoint *b = loc->owner;
7530
7531     /* We apply the check to all breakpoints, including disabled for
7532        those with loc->duplicate set.  This is so that when breakpoint
7533        becomes enabled, or the duplicate is removed, gdb will try to
7534        insert all breakpoints.  If we don't set shlib_disabled here,
7535        we'll try to insert those breakpoints and fail.  */
7536     if (((b->type == bp_breakpoint)
7537          || (b->type == bp_jit_event)
7538          || (b->type == bp_hardware_breakpoint)
7539          || (is_tracepoint (b)))
7540         && loc->pspace == current_program_space
7541         && !loc->shlib_disabled
7542         && solib_name_from_address (loc->pspace, loc->address)
7543         )
7544       {
7545         loc->shlib_disabled = 1;
7546       }
7547   }
7548 }
7549
7550 /* Disable any breakpoints and tracepoints that are in SOLIB upon
7551    notification of unloaded_shlib.  Only apply to enabled breakpoints,
7552    disabled ones can just stay disabled.  */
7553
7554 static void
7555 disable_breakpoints_in_unloaded_shlib (struct so_list *solib)
7556 {
7557   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7558   int disabled_shlib_breaks = 0;
7559
7560   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7561   {
7562     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7563     struct breakpoint *b = loc->owner;
7564
7565     if (solib->pspace == loc->pspace
7566         && !loc->shlib_disabled
7567         && (((b->type == bp_breakpoint
7568               || b->type == bp_jit_event
7569               || b->type == bp_hardware_breakpoint)
7570              && (loc->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
7571                  || loc->loc_type == bp_loc_software_breakpoint))
7572             || is_tracepoint (b))
7573         && solib_contains_address_p (solib, loc->address))
7574       {
7575         loc->shlib_disabled = 1;
7576         /* At this point, we cannot rely on remove_breakpoint
7577            succeeding so we must mark the breakpoint as not inserted
7578            to prevent future errors occurring in remove_breakpoints.  */
7579         loc->inserted = 0;
7580
7581         /* This may cause duplicate notifications for the same breakpoint.  */
7582         gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
7583
7584         if (!disabled_shlib_breaks)
7585           {
7586             target_terminal::ours_for_output ();
7587             warning (_("Temporarily disabling breakpoints "
7588                        "for unloaded shared library \"%s\""),
7589                      solib->so_name);
7590           }
7591         disabled_shlib_breaks = 1;
7592       }
7593   }
7594 }
7595
7596 /* Disable any breakpoints and tracepoints in OBJFILE upon
7597    notification of free_objfile.  Only apply to enabled breakpoints,
7598    disabled ones can just stay disabled.  */
7599
7600 static void
7601 disable_breakpoints_in_freed_objfile (struct objfile *objfile)
7602 {
7603   struct breakpoint *b;
7604
7605   if (objfile == NULL)
7606     return;
7607
7608   /* OBJF_SHARED|OBJF_USERLOADED objfiles are dynamic modules manually
7609      managed by the user with add-symbol-file/remove-symbol-file.
7610      Similarly to how breakpoints in shared libraries are handled in
7611      response to "nosharedlibrary", mark breakpoints in such modules
7612      shlib_disabled so they end up uninserted on the next global
7613      location list update.  Shared libraries not loaded by the user
7614      aren't handled here -- they're already handled in
7615      disable_breakpoints_in_unloaded_shlib, called by solib.c's
7616      solib_unloaded observer.  We skip objfiles that are not
7617      OBJF_SHARED as those aren't considered dynamic objects (e.g. the
7618      main objfile).  */
7619   if ((objfile->flags & OBJF_SHARED) == 0
7620       || (objfile->flags & OBJF_USERLOADED) == 0)
7621     return;
7622
7623   ALL_BREAKPOINTS (b)
7624     {
7625       struct bp_location *loc;
7626       int bp_modified = 0;
7627
7628       if (!is_breakpoint (b) && !is_tracepoint (b))
7629         continue;
7630
7631       for (loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
7632         {
7633           CORE_ADDR loc_addr = loc->address;
7634
7635           if (loc->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint
7636               && loc->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
7637             continue;
7638
7639           if (loc->shlib_disabled != 0)
7640             continue;
7641
7642           if (objfile->pspace != loc->pspace)
7643             continue;
7644
7645           if (loc->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint
7646               && loc->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
7647             continue;
7648
7649           if (is_addr_in_objfile (loc_addr, objfile))
7650             {
7651               loc->shlib_disabled = 1;
7652               /* At this point, we don't know whether the object was
7653                  unmapped from the inferior or not, so leave the
7654                  inserted flag alone.  We'll handle failure to
7655                  uninsert quietly, in case the object was indeed
7656                  unmapped.  */
7657
7658               mark_breakpoint_location_modified (loc);
7659
7660               bp_modified = 1;
7661             }
7662         }
7663
7664       if (bp_modified)
7665         gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
7666     }
7667 }
7668
7669 /* FORK & VFORK catchpoints.  */
7670
7671 /* An instance of this type is used to represent a fork or vfork
7672    catchpoint.  A breakpoint is really of this type iff its ops pointer points
7673    to CATCH_FORK_BREAKPOINT_OPS.  */
7674
7675 struct fork_catchpoint : public breakpoint
7676 {
7677   /* Process id of a child process whose forking triggered this
7678      catchpoint.  This field is only valid immediately after this
7679      catchpoint has triggered.  */
7680   ptid_t forked_inferior_pid;
7681 };
7682
7683 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for fork
7684    catchpoints.  */
7685
7686 static int
7687 insert_catch_fork (struct bp_location *bl)
7688 {
7689   return target_insert_fork_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
7690 }
7691
7692 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for fork
7693    catchpoints.  */
7694
7695 static int
7696 remove_catch_fork (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
7697 {
7698   return target_remove_fork_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
7699 }
7700
7701 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for fork
7702    catchpoints.  */
7703
7704 static int
7705 breakpoint_hit_catch_fork (const struct bp_location *bl,
7706                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7707                            const struct target_waitstatus *ws)
7708 {
7709   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7710
7711   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_FORKED)
7712     return 0;
7713
7714   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7715   return 1;
7716 }
7717
7718 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for fork
7719    catchpoints.  */
7720
7721 static enum print_stop_action
7722 print_it_catch_fork (bpstat bs)
7723 {
7724   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7725   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7726   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
7727
7728   annotate_catchpoint (b->number);
7729   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
7730   if (b->disposition == disp_del)
7731     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
7732   else
7733     uiout->text ("Catchpoint ");
7734   if (uiout->is_mi_like_p ())
7735     {
7736       uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_FORK));
7737       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
7738     }
7739   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
7740   uiout->text (" (forked process ");
7741   uiout->field_int ("newpid", c->forked_inferior_pid.pid ());
7742   uiout->text ("), ");
7743   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7744 }
7745
7746 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for fork
7747    catchpoints.  */
7748
7749 static void
7750 print_one_catch_fork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7751 {
7752   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7753   struct value_print_options opts;
7754   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7755
7756   get_user_print_options (&opts);
7757
7758   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7759      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7760      readable).  */
7761   if (opts.addressprint)
7762     uiout->field_skip ("addr");
7763   annotate_field (5);
7764   uiout->text ("fork");
7765   if (c->forked_inferior_pid != null_ptid)
7766     {
7767       uiout->text (", process ");
7768       uiout->field_int ("what", c->forked_inferior_pid.pid ());
7769       uiout->spaces (1);
7770     }
7771
7772   if (uiout->is_mi_like_p ())
7773     uiout->field_string ("catch-type", "fork");
7774 }
7775
7776 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for fork
7777    catchpoints.  */
7778
7779 static void
7780 print_mention_catch_fork (struct breakpoint *b)
7781 {
7782   printf_filtered (_("Catchpoint %d (fork)"), b->number);
7783 }
7784
7785 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for fork
7786    catchpoints.  */
7787
7788 static void
7789 print_recreate_catch_fork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7790 {
7791   fprintf_unfiltered (fp, "catch fork");
7792   print_recreate_thread (b, fp);
7793 }
7794
7795 /* The breakpoint_ops structure to be used in fork catchpoints.  */
7796
7797 static struct breakpoint_ops catch_fork_breakpoint_ops;
7798
7799 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for vfork
7800    catchpoints.  */
7801
7802 static int
7803 insert_catch_vfork (struct bp_location *bl)
7804 {
7805   return target_insert_vfork_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
7806 }
7807
7808 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for vfork
7809    catchpoints.  */
7810
7811 static int
7812 remove_catch_vfork (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
7813 {
7814   return target_remove_vfork_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
7815 }
7816
7817 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for vfork
7818    catchpoints.  */
7819
7820 static int
7821 breakpoint_hit_catch_vfork (const struct bp_location *bl,
7822                             const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7823                             const struct target_waitstatus *ws)
7824 {
7825   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7826
7827   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
7828     return 0;
7829
7830   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7831   return 1;
7832 }
7833
7834 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for vfork
7835    catchpoints.  */
7836
7837 static enum print_stop_action
7838 print_it_catch_vfork (bpstat bs)
7839 {
7840   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7841   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7842   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7843
7844   annotate_catchpoint (b->number);
7845   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
7846   if (b->disposition == disp_del)
7847     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
7848   else
7849     uiout->text ("Catchpoint ");
7850   if (uiout->is_mi_like_p ())
7851     {
7852       uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_VFORK));
7853       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
7854     }
7855   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
7856   uiout->text (" (vforked process ");
7857   uiout->field_int ("newpid", c->forked_inferior_pid.pid ());
7858   uiout->text ("), ");
7859   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7860 }
7861
7862 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for vfork
7863    catchpoints.  */
7864
7865 static void
7866 print_one_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7867 {
7868   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7869   struct value_print_options opts;
7870   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7871
7872   get_user_print_options (&opts);
7873   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7874      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7875      readable).  */
7876   if (opts.addressprint)
7877     uiout->field_skip ("addr");
7878   annotate_field (5);
7879   uiout->text ("vfork");
7880   if (c->forked_inferior_pid != null_ptid)
7881     {
7882       uiout->text (", process ");
7883       uiout->field_int ("what", c->forked_inferior_pid.pid ());
7884       uiout->spaces (1);
7885     }
7886
7887   if (uiout->is_mi_like_p ())
7888     uiout->field_string ("catch-type", "vfork");
7889 }
7890
7891 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for vfork
7892    catchpoints.  */
7893
7894 static void
7895 print_mention_catch_vfork (struct breakpoint *b)
7896 {
7897   printf_filtered (_("Catchpoint %d (vfork)"), b->number);
7898 }
7899
7900 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for vfork
7901    catchpoints.  */
7902
7903 static void
7904 print_recreate_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7905 {
7906   fprintf_unfiltered (fp, "catch vfork");
7907   print_recreate_thread (b, fp);
7908 }
7909
7910 /* The breakpoint_ops structure to be used in vfork catchpoints.  */
7911
7912 static struct breakpoint_ops catch_vfork_breakpoint_ops;
7913
7914 /* An instance of this type is used to represent an solib catchpoint.
7915    A breakpoint is really of this type iff its ops pointer points to
7916    CATCH_SOLIB_BREAKPOINT_OPS.  */
7917
7918 struct solib_catchpoint : public breakpoint
7919 {
7920   ~solib_catchpoint () override;
7921
7922   /* True for "catch load", false for "catch unload".  */
7923   unsigned char is_load;
7924
7925   /* Regular expression to match, if any.  COMPILED is only valid when
7926      REGEX is non-NULL.  */
7927   char *regex;
7928   std::unique_ptr<compiled_regex> compiled;
7929 };
7930
7931 solib_catchpoint::~solib_catchpoint ()
7932 {
7933   xfree (this->regex);
7934 }
7935
7936 static int
7937 insert_catch_solib (struct bp_location *ignore)
7938 {
7939   return 0;
7940 }
7941
7942 static int
7943 remove_catch_solib (struct bp_location *ignore, enum remove_bp_reason reason)
7944 {
7945   return 0;
7946 }
7947
7948 static int
7949 breakpoint_hit_catch_solib (const struct bp_location *bl,
7950                             const address_space *aspace,
7951                             CORE_ADDR bp_addr,
7952                             const struct target_waitstatus *ws)
7953 {
7954   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) bl->owner;
7955   struct breakpoint *other;
7956
7957   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
7958     return 1;
7959
7960   ALL_BREAKPOINTS (other)
7961   {
7962     struct bp_location *other_bl;
7963
7964     if (other == bl->owner)
7965       continue;
7966
7967     if (other->type != bp_shlib_event)
7968       continue;
7969
7970     if (self->pspace != NULL && other->pspace != self->pspace)
7971       continue;
7972
7973     for (other_bl = other->loc; other_bl != NULL; other_bl = other_bl->next)
7974       {
7975         if (other->ops->breakpoint_hit (other_bl, aspace, bp_addr, ws))
7976           return 1;
7977       }
7978   }
7979
7980   return 0;
7981 }
7982
7983 static void
7984 check_status_catch_solib (struct bpstats *bs)
7985 {
7986   struct solib_catchpoint *self
7987     = (struct solib_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
7988
7989   if (self->is_load)
7990     {
7991       for (so_list *iter : current_program_space->added_solibs)
7992         {
7993           if (!self->regex
7994               || self->compiled->exec (iter->so_name, 0, NULL, 0) == 0)
7995             return;
7996         }
7997     }
7998   else
7999     {
8000       for (const std::string &iter : current_program_space->deleted_solibs)
8001         {
8002           if (!self->regex
8003               || self->compiled->exec (iter.c_str (), 0, NULL, 0) == 0)
8004             return;
8005         }
8006     }
8007
8008   bs->stop = 0;
8009   bs->print_it = print_it_noop;
8010 }
8011
8012 static enum print_stop_action
8013 print_it_catch_solib (bpstat bs)
8014 {
8015   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8016   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8017
8018   annotate_catchpoint (b->number);
8019   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
8020   if (b->disposition == disp_del)
8021     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
8022   else
8023     uiout->text ("Catchpoint ");
8024   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
8025   uiout->text ("\n");
8026   if (uiout->is_mi_like_p ())
8027     uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
8028   print_solib_event (1);
8029   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8030 }
8031
8032 static void
8033 print_one_catch_solib (struct breakpoint *b, struct bp_location **locs)
8034 {
8035   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
8036   struct value_print_options opts;
8037   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8038
8039   get_user_print_options (&opts);
8040   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
8041      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
8042      readable).  */
8043   if (opts.addressprint)
8044     {
8045       annotate_field (4);
8046       uiout->field_skip ("addr");
8047     }
8048
8049   std::string msg;
8050   annotate_field (5);
8051   if (self->is_load)
8052     {
8053       if (self->regex)
8054         msg = string_printf (_("load of library matching %s"), self->regex);
8055       else
8056         msg = _("load of library");
8057     }
8058   else
8059     {
8060       if (self->regex)
8061         msg = string_printf (_("unload of library matching %s"), self->regex);
8062       else
8063         msg = _("unload of library");
8064     }
8065   uiout->field_string ("what", msg);
8066
8067   if (uiout->is_mi_like_p ())
8068     uiout->field_string ("catch-type", self->is_load ? "load" : "unload");
8069 }
8070
8071 static void
8072 print_mention_catch_solib (struct breakpoint *b)
8073 {
8074   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
8075
8076   printf_filtered (_("Catchpoint %d (%s)"), b->number,
8077                    self->is_load ? "load" : "unload");
8078 }
8079
8080 static void
8081 print_recreate_catch_solib (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8082 {
8083   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
8084
8085   fprintf_unfiltered (fp, "%s %s",
8086                       b->disposition == disp_del ? "tcatch" : "catch",
8087                       self->is_load ? "load" : "unload");
8088   if (self->regex)
8089     fprintf_unfiltered (fp, " %s", self->regex);
8090   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
8091 }
8092
8093 static struct breakpoint_ops catch_solib_breakpoint_ops;
8094
8095 /* Shared helper function (MI and CLI) for creating and installing
8096    a shared object event catchpoint.  If IS_LOAD is non-zero then
8097    the events to be caught are load events, otherwise they are
8098    unload events.  If IS_TEMP is non-zero the catchpoint is a
8099    temporary one.  If ENABLED is non-zero the catchpoint is
8100    created in an enabled state.  */
8101
8102 void
8103 add_solib_catchpoint (const char *arg, int is_load, int is_temp, int enabled)
8104 {
8105   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
8106
8107   if (!arg)
8108     arg = "";
8109   arg = skip_spaces (arg);
8110
8111   std::unique_ptr<solib_catchpoint> c (new solib_catchpoint ());
8112
8113   if (*arg != '\0')
8114     {
8115       c->compiled.reset (new compiled_regex (arg, REG_NOSUB,
8116                                              _("Invalid regexp")));
8117       c->regex = xstrdup (arg);
8118     }
8119
8120   c->is_load = is_load;
8121   init_catchpoint (c.get (), gdbarch, is_temp, NULL,
8122                    &catch_solib_breakpoint_ops);
8123
8124   c->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
8125
8126   install_breakpoint (0, std::move (c), 1);
8127 }
8128
8129 /* A helper function that does all the work for "catch load" and
8130    "catch unload".  */
8131
8132 static void
8133 catch_load_or_unload (const char *arg, int from_tty, int is_load,
8134                       struct cmd_list_element *command)
8135 {
8136   int tempflag;
8137   const int enabled = 1;
8138
8139   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
8140
8141   add_solib_catchpoint (arg, is_load, tempflag, enabled);
8142 }
8143
8144 static void
8145 catch_load_command_1 (const char *arg, int from_tty,
8146                       struct cmd_list_element *command)
8147 {
8148   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 1, command);
8149 }
8150
8151 static void
8152 catch_unload_command_1 (const char *arg, int from_tty,
8153                         struct cmd_list_element *command)
8154 {
8155   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 0, command);
8156 }
8157
8158 /* Initialize a new breakpoint of the bp_catchpoint kind.  If TEMPFLAG
8159    is non-zero, then make the breakpoint temporary.  If COND_STRING is
8160    not NULL, then store it in the breakpoint.  OPS, if not NULL, is
8161    the breakpoint_ops structure associated to the catchpoint.  */
8162
8163 void
8164 init_catchpoint (struct breakpoint *b,
8165                  struct gdbarch *gdbarch, int tempflag,
8166                  const char *cond_string,
8167                  const struct breakpoint_ops *ops)
8168 {
8169   symtab_and_line sal;
8170   sal.pspace = current_program_space;
8171
8172   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_catchpoint, ops);
8173
8174   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? NULL : xstrdup (cond_string);
8175   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
8176 }
8177
8178 void
8179 install_breakpoint (int internal, std::unique_ptr<breakpoint> &&arg, int update_gll)
8180 {
8181   breakpoint *b = add_to_breakpoint_chain (std::move (arg));
8182   set_breakpoint_number (internal, b);
8183   if (is_tracepoint (b))
8184     set_tracepoint_count (breakpoint_count);
8185   if (!internal)
8186     mention (b);
8187   gdb::observers::breakpoint_created.notify (b);
8188
8189   if (update_gll)
8190     update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
8191 }
8192
8193 static void
8194 create_fork_vfork_event_catchpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8195                                     int tempflag, const char *cond_string,
8196                                     const struct breakpoint_ops *ops)
8197 {
8198   std::unique_ptr<fork_catchpoint> c (new fork_catchpoint ());
8199
8200   init_catchpoint (c.get (), gdbarch, tempflag, cond_string, ops);
8201
8202   c->forked_inferior_pid = null_ptid;
8203
8204   install_breakpoint (0, std::move (c), 1);
8205 }
8206
8207 /* Exec catchpoints.  */
8208
8209 /* An instance of this type is used to represent an exec catchpoint.
8210    A breakpoint is really of this type iff its ops pointer points to
8211    CATCH_EXEC_BREAKPOINT_OPS.  */
8212
8213 struct exec_catchpoint : public breakpoint
8214 {
8215   ~exec_catchpoint () override;
8216
8217   /* Filename of a program whose exec triggered this catchpoint.
8218      This field is only valid immediately after this catchpoint has
8219      triggered.  */
8220   char *exec_pathname;
8221 };
8222
8223 /* Exec catchpoint destructor.  */
8224
8225 exec_catchpoint::~exec_catchpoint ()
8226 {
8227   xfree (this->exec_pathname);
8228 }
8229
8230 static int
8231 insert_catch_exec (struct bp_location *bl)
8232 {
8233   return target_insert_exec_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
8234 }
8235
8236 static int
8237 remove_catch_exec (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
8238 {
8239   return target_remove_exec_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
8240 }
8241
8242 static int
8243 breakpoint_hit_catch_exec (const struct bp_location *bl,
8244                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
8245                            const struct target_waitstatus *ws)
8246 {
8247   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) bl->owner;
8248
8249   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_EXECD)
8250     return 0;
8251
8252   c->exec_pathname = xstrdup (ws->value.execd_pathname);
8253   return 1;
8254 }
8255
8256 static enum print_stop_action
8257 print_it_catch_exec (bpstat bs)
8258 {
8259   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8260   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8261   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8262
8263   annotate_catchpoint (b->number);
8264   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
8265   if (b->disposition == disp_del)
8266     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
8267   else
8268     uiout->text ("Catchpoint ");
8269   if (uiout->is_mi_like_p ())
8270     {
8271       uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXEC));
8272       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
8273     }
8274   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
8275   uiout->text (" (exec'd ");
8276   uiout->field_string ("new-exec", c->exec_pathname);
8277   uiout->text ("), ");
8278
8279   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8280 }
8281
8282 static void
8283 print_one_catch_exec (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
8284 {
8285   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8286   struct value_print_options opts;
8287   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8288
8289   get_user_print_options (&opts);
8290
8291   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
8292      not line up too nicely with the headers, but the effect
8293      is relatively readable).  */
8294   if (opts.addressprint)
8295     uiout->field_skip ("addr");
8296   annotate_field (5);
8297   uiout->text ("exec");
8298   if (c->exec_pathname != NULL)
8299     {
8300       uiout->text (", program \"");
8301       uiout->field_string ("what", c->exec_pathname);
8302       uiout->text ("\" ");
8303     }
8304
8305   if (uiout->is_mi_like_p ())
8306     uiout->field_string ("catch-type", "exec");
8307 }
8308
8309 static void
8310 print_mention_catch_exec (struct breakpoint *b)
8311 {
8312   printf_filtered (_("Catchpoint %d (exec)"), b->number);
8313 }
8314
8315 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for exec
8316    catchpoints.  */
8317
8318 static void
8319 print_recreate_catch_exec (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8320 {
8321   fprintf_unfiltered (fp, "catch exec");
8322   print_recreate_thread (b, fp);
8323 }
8324
8325 static struct breakpoint_ops catch_exec_breakpoint_ops;
8326
8327 static int
8328 hw_breakpoint_used_count (void)
8329 {
8330   int i = 0;
8331   struct breakpoint *b;
8332   struct bp_location *bl;
8333
8334   ALL_BREAKPOINTS (b)
8335   {
8336     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && breakpoint_enabled (b))
8337       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8338         {
8339           /* Special types of hardware breakpoints may use more than
8340              one register.  */
8341           i += b->ops->resources_needed (bl);
8342         }
8343   }
8344
8345   return i;
8346 }
8347
8348 /* Returns the resources B would use if it were a hardware
8349    watchpoint.  */
8350
8351 static int
8352 hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *b)
8353 {
8354   int i = 0;
8355   struct bp_location *bl;
8356
8357   if (!breakpoint_enabled (b))
8358     return 0;
8359
8360   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8361     {
8362       /* Special types of hardware watchpoints may use more than
8363          one register.  */
8364       i += b->ops->resources_needed (bl);
8365     }
8366
8367   return i;
8368 }
8369
8370 /* Returns the sum the used resources of all hardware watchpoints of
8371    type TYPE in the breakpoints list.  Also returns in OTHER_TYPE_USED
8372    the sum of the used resources of all hardware watchpoints of other
8373    types _not_ TYPE.  */
8374
8375 static int
8376 hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
8377                                  enum bptype type, int *other_type_used)
8378 {
8379   int i = 0;
8380   struct breakpoint *b;
8381
8382   *other_type_used = 0;
8383   ALL_BREAKPOINTS (b)
8384     {
8385       if (b == except)
8386         continue;
8387       if (!breakpoint_enabled (b))
8388         continue;
8389
8390       if (b->type == type)
8391         i += hw_watchpoint_use_count (b);
8392       else if (is_hardware_watchpoint (b))
8393         *other_type_used = 1;
8394     }
8395
8396   return i;
8397 }
8398
8399 void
8400 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
8401 {
8402   struct breakpoint *b;
8403
8404   ALL_BREAKPOINTS (b)
8405   {
8406     if (is_watchpoint (b) && breakpoint_enabled (b))
8407       {
8408         b->enable_state = bp_call_disabled;
8409         update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
8410       }
8411   }
8412 }
8413
8414 void
8415 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
8416 {
8417   struct breakpoint *b;
8418
8419   ALL_BREAKPOINTS (b)
8420   {
8421     if (is_watchpoint (b) && b->enable_state == bp_call_disabled)
8422       {
8423         b->enable_state = bp_enabled;
8424         update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
8425       }
8426   }
8427 }
8428
8429 void
8430 disable_breakpoints_before_startup (void)
8431 {
8432   current_program_space->executing_startup = 1;
8433   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
8434 }
8435
8436 void
8437 enable_breakpoints_after_startup (void)
8438 {
8439   current_program_space->executing_startup = 0;
8440   breakpoint_re_set ();
8441 }
8442
8443 /* Create a new single-step breakpoint for thread THREAD, with no
8444    locations.  */
8445
8446 static struct breakpoint *
8447 new_single_step_breakpoint (int thread, struct gdbarch *gdbarch)
8448 {
8449   std::unique_ptr<breakpoint> b (new breakpoint ());
8450
8451   init_raw_breakpoint_without_location (b.get (), gdbarch, bp_single_step,
8452                                         &momentary_breakpoint_ops);
8453
8454   b->disposition = disp_donttouch;
8455   b->frame_id = null_frame_id;
8456
8457   b->thread = thread;
8458   gdb_assert (b->thread != 0);
8459
8460   return add_to_breakpoint_chain (std::move (b));
8461 }
8462
8463 /* Set a momentary breakpoint of type TYPE at address specified by
8464    SAL.  If FRAME_ID is valid, the breakpoint is restricted to that
8465    frame.  */
8466
8467 breakpoint_up
8468 set_momentary_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, struct symtab_and_line sal,
8469                           struct frame_id frame_id, enum bptype type)
8470 {
8471   struct breakpoint *b;
8472
8473   /* If FRAME_ID is valid, it should be a real frame, not an inlined or
8474      tail-called one.  */
8475   gdb_assert (!frame_id_artificial_p (frame_id));
8476
8477   b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, &momentary_breakpoint_ops);
8478   b->enable_state = bp_enabled;
8479   b->disposition = disp_donttouch;
8480   b->frame_id = frame_id;
8481
8482   b->thread = inferior_thread ()->global_num;
8483
8484   update_global_location_list_nothrow (UGLL_MAY_INSERT);
8485
8486   return breakpoint_up (b);
8487 }
8488
8489 /* Make a momentary breakpoint based on the master breakpoint ORIG.
8490    The new breakpoint will have type TYPE, use OPS as its
8491    breakpoint_ops, and will set enabled to LOC_ENABLED.  */
8492
8493 static struct breakpoint *
8494 momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
8495                                   enum bptype type,
8496                                   const struct breakpoint_ops *ops,
8497                                   int loc_enabled)
8498 {
8499   struct breakpoint *copy;
8500
8501   copy = set_raw_breakpoint_without_location (orig->gdbarch, type, ops);
8502   copy->loc = allocate_bp_location (copy);
8503   set_breakpoint_location_function (copy->loc, 1);
8504
8505   copy->loc->gdbarch = orig->loc->gdbarch;
8506   copy->loc->requested_address = orig->loc->requested_address;
8507   copy->loc->address = orig->loc->address;
8508   copy->loc->section = orig->loc->section;
8509   copy->loc->pspace = orig->loc->pspace;
8510   copy->loc->probe = orig->loc->probe;
8511   copy->loc->line_number = orig->loc->line_number;
8512   copy->loc->symtab = orig->loc->symtab;
8513   copy->loc->enabled = loc_enabled;
8514   copy->frame_id = orig->frame_id;
8515   copy->thread = orig->thread;
8516   copy->pspace = orig->pspace;
8517
8518   copy->enable_state = bp_enabled;
8519   copy->disposition = disp_donttouch;
8520   copy->number = internal_breakpoint_number--;
8521
8522   update_global_location_list_nothrow (UGLL_DONT_INSERT);
8523   return copy;
8524 }
8525
8526 /* Make a deep copy of momentary breakpoint ORIG.  Returns NULL if
8527    ORIG is NULL.  */
8528
8529 struct breakpoint *
8530 clone_momentary_breakpoint (struct breakpoint *orig)
8531 {
8532   /* If there's nothing to clone, then return nothing.  */
8533   if (orig == NULL)
8534     return NULL;
8535
8536   return momentary_breakpoint_from_master (orig, orig->type, orig->ops, 0);
8537 }
8538
8539 breakpoint_up
8540 set_momentary_breakpoint_at_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc,
8541                                 enum bptype type)
8542 {
8543   struct symtab_and_line sal;
8544
8545   sal = find_pc_line (pc, 0);
8546   sal.pc = pc;
8547   sal.section = find_pc_overlay (pc);
8548   sal.explicit_pc = 1;
8549
8550   return set_momentary_breakpoint (gdbarch, sal, null_frame_id, type);
8551 }
8552 \f
8553
8554 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
8555
8556 static void
8557 mention (struct breakpoint *b)
8558 {
8559   b->ops->print_mention (b);
8560   current_uiout->text ("\n");
8561 }
8562 \f
8563
8564 static int bp_loc_is_permanent (struct bp_location *loc);
8565
8566 static struct bp_location *
8567 add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *b,
8568                             const struct symtab_and_line *sal)
8569 {
8570   struct bp_location *loc, **tmp;
8571   CORE_ADDR adjusted_address;
8572   struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (*sal);
8573
8574   if (loc_gdbarch == NULL)
8575     loc_gdbarch = b->gdbarch;
8576
8577   /* Adjust the breakpoint's address prior to allocating a location.
8578      Once we call allocate_bp_location(), that mostly uninitialized
8579      location will be placed on the location chain.  Adjustment of the
8580      breakpoint may cause target_read_memory() to be called and we do
8581      not want its scan of the location chain to find a breakpoint and
8582      location that's only been partially initialized.  */
8583   adjusted_address = adjust_breakpoint_address (loc_gdbarch,
8584                                                 sal->pc, b->type);
8585
8586   /* Sort the locations by their ADDRESS.  */
8587   loc = allocate_bp_location (b);
8588   for (tmp = &(b->loc); *tmp != NULL && (*tmp)->address <= adjusted_address;
8589        tmp = &((*tmp)->next))
8590     ;
8591   loc->next = *tmp;
8592   *tmp = loc;
8593
8594   loc->requested_address = sal->pc;
8595   loc->address = adjusted_address;
8596   loc->pspace = sal->pspace;
8597   loc->probe.prob = sal->prob;
8598   loc->probe.objfile = sal->objfile;
8599   gdb_assert (loc->pspace != NULL);
8600   loc->section = sal->section;
8601   loc->gdbarch = loc_gdbarch;
8602   loc->line_number = sal->line;
8603   loc->symtab = sal->symtab;
8604   loc->symbol = sal->symbol;
8605   loc->msymbol = sal->msymbol;
8606   loc->objfile = sal->objfile;
8607
8608   set_breakpoint_location_function (loc,
8609                                     sal->explicit_pc || sal->explicit_line);
8610
8611   /* While by definition, permanent breakpoints are already present in the
8612      code, we don't mark the location as inserted.  Normally one would expect
8613      that GDB could rely on that breakpoint instruction to stop the program,
8614      thus removing the need to insert its own breakpoint, except that executing
8615      the breakpoint instruction can kill the target instead of reporting a
8616      SIGTRAP.  E.g., on SPARC, when interrupts are disabled, executing the
8617      instruction resets the CPU, so QEMU 2.0.0 for SPARC correspondingly dies
8618      with "Trap 0x02 while interrupts disabled, Error state".  Letting the
8619      breakpoint be inserted normally results in QEMU knowing about the GDB
8620      breakpoint, and thus trap before the breakpoint instruction is executed.
8621      (If GDB later needs to continue execution past the permanent breakpoint,
8622      it manually increments the PC, thus avoiding executing the breakpoint
8623      instruction.)  */
8624   if (bp_loc_is_permanent (loc))
8625     loc->permanent = 1;
8626
8627   return loc;
8628 }
8629 \f
8630
8631 /* See breakpoint.h.  */
8632
8633 int
8634 program_breakpoint_here_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
8635 {
8636   int len;
8637   CORE_ADDR addr;
8638   const gdb_byte *bpoint;
8639   gdb_byte *target_mem;
8640
8641   addr = address;
8642   bpoint = gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, &addr, &len);
8643
8644   /* Software breakpoints unsupported?  */
8645   if (bpoint == NULL)
8646     return 0;
8647
8648   target_mem = (gdb_byte *) alloca (len);
8649
8650   /* Enable the automatic memory restoration from breakpoints while
8651      we read the memory.  Otherwise we could say about our temporary
8652      breakpoints they are permanent.  */
8653   scoped_restore restore_memory
8654     = make_scoped_restore_show_memory_breakpoints (0);
8655
8656   if (target_read_memory (address, target_mem, len) == 0
8657       && memcmp (target_mem, bpoint, len) == 0)
8658     return 1;
8659
8660   return 0;
8661 }
8662
8663 /* Return 1 if LOC is pointing to a permanent breakpoint,
8664    return 0 otherwise.  */
8665
8666 static int
8667 bp_loc_is_permanent (struct bp_location *loc)
8668 {
8669   gdb_assert (loc != NULL);
8670
8671   /* If we have a catchpoint or a watchpoint, just return 0.  We should not
8672      attempt to read from the addresses the locations of these breakpoint types
8673      point to.  program_breakpoint_here_p, below, will attempt to read
8674      memory.  */
8675   if (!breakpoint_address_is_meaningful (loc->owner))
8676     return 0;
8677
8678   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
8679   switch_to_program_space_and_thread (loc->pspace);
8680   return program_breakpoint_here_p (loc->gdbarch, loc->address);
8681 }
8682
8683 /* Build a command list for the dprintf corresponding to the current
8684    settings of the dprintf style options.  */
8685
8686 static void
8687 update_dprintf_command_list (struct breakpoint *b)
8688 {
8689   char *dprintf_args = b->extra_string;
8690   char *printf_line = NULL;
8691
8692   if (!dprintf_args)
8693     return;
8694
8695   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8696
8697   /* Allow a comma, as it may have terminated a location, but don't
8698      insist on it.  */
8699   if (*dprintf_args == ',')
8700     ++dprintf_args;
8701   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8702
8703   if (*dprintf_args != '"')
8704     error (_("Bad format string, missing '\"'."));
8705
8706   if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_gdb) == 0)
8707     printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8708   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_call) == 0)
8709     {
8710       if (!dprintf_function)
8711         error (_("No function supplied for dprintf call"));
8712
8713       if (dprintf_channel && strlen (dprintf_channel) > 0)
8714         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s,%s)",
8715                                   dprintf_function,
8716                                   dprintf_channel,
8717                                   dprintf_args);
8718       else
8719         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s)",
8720                                   dprintf_function,
8721                                   dprintf_args);
8722     }
8723   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) == 0)
8724     {
8725       if (target_can_run_breakpoint_commands ())
8726         printf_line = xstrprintf ("agent-printf %s", dprintf_args);
8727       else
8728         {
8729           warning (_("Target cannot run dprintf commands, falling back to GDB printf"));
8730           printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8731         }
8732     }
8733   else
8734     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8735                     _("Invalid dprintf style."));
8736
8737   gdb_assert (printf_line != NULL);
8738
8739   /* Manufacture a printf sequence.  */
8740   struct command_line *printf_cmd_line
8741     = new struct command_line (simple_control, printf_line);
8742   breakpoint_set_commands (b, counted_command_line (printf_cmd_line,
8743                                                     command_lines_deleter ()));
8744 }
8745
8746 /* Update all dprintf commands, making their command lists reflect
8747    current style settings.  */
8748
8749 static void
8750 update_dprintf_commands (const char *args, int from_tty,
8751                          struct cmd_list_element *c)
8752 {
8753   struct breakpoint *b;
8754
8755   ALL_BREAKPOINTS (b)
8756     {
8757       if (b->type == bp_dprintf)
8758         update_dprintf_command_list (b);
8759     }
8760 }
8761
8762 /* Create a breakpoint with SAL as location.  Use LOCATION
8763    as a description of the location, and COND_STRING
8764    as condition expression.  If LOCATION is NULL then create an
8765    "address location" from the address in the SAL.  */
8766
8767 static void
8768 init_breakpoint_sal (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
8769                      gdb::array_view<const symtab_and_line> sals,
8770                      event_location_up &&location,
8771                      gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filter,
8772                      gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
8773                      gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
8774                      enum bptype type, enum bpdisp disposition,
8775                      int thread, int task, int ignore_count,
8776                      const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
8777                      int enabled, int internal, unsigned flags,
8778                      int display_canonical)
8779 {
8780   int i;
8781
8782   if (type == bp_hardware_breakpoint)
8783     {
8784       int target_resources_ok;
8785
8786       i = hw_breakpoint_used_count ();
8787       target_resources_ok =
8788         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
8789                                             i + 1, 0);
8790       if (target_resources_ok == 0)
8791         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
8792       else if (target_resources_ok < 0)
8793         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
8794     }
8795
8796   gdb_assert (!sals.empty ());
8797
8798   for (const auto &sal : sals)
8799     {
8800       struct bp_location *loc;
8801
8802       if (from_tty)
8803         {
8804           struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
8805           if (!loc_gdbarch)
8806             loc_gdbarch = gdbarch;
8807
8808           describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
8809                                       sal.pspace, sal.pc, sal.section, thread);
8810         }
8811
8812       if (&sal == &sals[0])
8813         {
8814           init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, type, ops);
8815           b->thread = thread;
8816           b->task = task;
8817
8818           b->cond_string = cond_string.release ();
8819           b->extra_string = extra_string.release ();
8820           b->ignore_count = ignore_count;
8821           b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
8822           b->disposition = disposition;
8823
8824           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
8825             b->loc->inserted = 1;
8826
8827           if (type == bp_static_tracepoint)
8828             {
8829               struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
8830               struct static_tracepoint_marker marker;
8831
8832               if (strace_marker_p (b))
8833                 {
8834                   /* We already know the marker exists, otherwise, we
8835                      wouldn't see a sal for it.  */
8836                   const char *p
8837                     = &event_location_to_string (b->location.get ())[3];
8838                   const char *endp;
8839
8840                   p = skip_spaces (p);
8841
8842                   endp = skip_to_space (p);
8843
8844                   t->static_trace_marker_id.assign (p, endp - p);
8845
8846                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
8847                                      "marker \"%s\"\n"),
8848                                    t->static_trace_marker_id.c_str ());
8849                 }
8850               else if (target_static_tracepoint_marker_at (sal.pc, &marker))
8851                 {
8852                   t->static_trace_marker_id = std::move (marker.str_id);
8853
8854                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
8855                                      "marker \"%s\"\n"),
8856                                    t->static_trace_marker_id.c_str ());
8857                 }
8858               else
8859                 warning (_("Couldn't determine the static "
8860                            "tracepoint marker to probe"));
8861             }
8862
8863           loc = b->loc;
8864         }
8865       else
8866         {
8867           loc = add_location_to_breakpoint (b, &sal);
8868           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
8869             loc->inserted = 1;
8870         }
8871
8872       if (b->cond_string)
8873         {
8874           const char *arg = b->cond_string;
8875
8876           loc->cond = parse_exp_1 (&arg, loc->address,
8877                                    block_for_pc (loc->address), 0);
8878           if (*arg)
8879               error (_("Garbage '%s' follows condition"), arg);
8880         }
8881
8882       /* Dynamic printf requires and uses additional arguments on the
8883          command line, otherwise it's an error.  */
8884       if (type == bp_dprintf)
8885         {
8886           if (b->extra_string)
8887             update_dprintf_command_list (b);
8888           else
8889             error (_("Format string required"));
8890         }
8891       else if (b->extra_string)
8892         error (_("Garbage '%s' at end of command"), b->extra_string);
8893     }
8894
8895   b->display_canonical = display_canonical;
8896   if (location != NULL)
8897     b->location = std::move (location);
8898   else
8899     b->location = new_address_location (b->loc->address, NULL, 0);
8900   b->filter = filter.release ();
8901 }
8902
8903 static void
8904 create_breakpoint_sal (struct gdbarch *gdbarch,
8905                        gdb::array_view<const symtab_and_line> sals,
8906                        event_location_up &&location,
8907                        gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filter,
8908                        gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
8909                        gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
8910                        enum bptype type, enum bpdisp disposition,
8911                        int thread, int task, int ignore_count,
8912                        const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
8913                        int enabled, int internal, unsigned flags,
8914                        int display_canonical)
8915 {
8916   std::unique_ptr<breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (type);
8917
8918   init_breakpoint_sal (b.get (), gdbarch,
8919                        sals, std::move (location),
8920                        std::move (filter),
8921                        std::move (cond_string),
8922                        std::move (extra_string),
8923                        type, disposition,
8924                        thread, task, ignore_count,
8925                        ops, from_tty,
8926                        enabled, internal, flags,
8927                        display_canonical);
8928
8929   install_breakpoint (internal, std::move (b), 0);
8930 }
8931
8932 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
8933    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i]
8934    value.  COND_STRING, if not NULL, specified the condition to be
8935    used for all breakpoints.  Essentially the only case where
8936    SALS.nelts is not 1 is when we set a breakpoint on an overloaded
8937    function.  In that case, it's still not possible to specify
8938    separate conditions for different overloaded functions, so
8939    we take just a single condition string.
8940    
8941    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
8942    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, and SALS (but not the
8943    array contents).  If the function fails (error() is called), the
8944    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
8945    COND and SALS arrays and each of those arrays contents.  */
8946
8947 static void
8948 create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
8949                         struct linespec_result *canonical,
8950                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
8951                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
8952                         enum bptype type, enum bpdisp disposition,
8953                         int thread, int task, int ignore_count,
8954                         const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
8955                         int enabled, int internal, unsigned flags)
8956 {
8957   if (canonical->pre_expanded)
8958     gdb_assert (canonical->lsals.size () == 1);
8959
8960   for (const auto &lsal : canonical->lsals)
8961     {
8962       /* Note that 'location' can be NULL in the case of a plain
8963          'break', without arguments.  */
8964       event_location_up location
8965         = (canonical->location != NULL
8966            ? copy_event_location (canonical->location.get ()) : NULL);
8967       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filter_string
8968         (lsal.canonical != NULL ? xstrdup (lsal.canonical) : NULL);
8969
8970       create_breakpoint_sal (gdbarch, lsal.sals,
8971                              std::move (location),
8972                              std::move (filter_string),
8973                              std::move (cond_string),
8974                              std::move (extra_string),
8975                              type, disposition,
8976                              thread, task, ignore_count, ops,
8977                              from_tty, enabled, internal, flags,
8978                              canonical->special_display);
8979     }
8980 }
8981
8982 /* Parse LOCATION which is assumed to be a SAL specification possibly
8983    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
8984    addresses found.  LOCATION points to the end of the SAL (for
8985    linespec locations).
8986
8987    The array and the line spec strings are allocated on the heap, it is
8988    the caller's responsibility to free them.  */
8989
8990 static void
8991 parse_breakpoint_sals (const struct event_location *location,
8992                        struct linespec_result *canonical)
8993 {
8994   struct symtab_and_line cursal;
8995
8996   if (event_location_type (location) == LINESPEC_LOCATION)
8997     {
8998       const char *spec = get_linespec_location (location)->spec_string;
8999
9000       if (spec == NULL)
9001         {
9002           /* The last displayed codepoint, if it's valid, is our default
9003              breakpoint address.  */
9004           if (last_displayed_sal_is_valid ())
9005             {
9006               /* Set sal's pspace, pc, symtab, and line to the values
9007                  corresponding to the last call to print_frame_info.
9008                  Be sure to reinitialize LINE with NOTCURRENT == 0
9009                  as the breakpoint line number is inappropriate otherwise.
9010                  find_pc_line would adjust PC, re-set it back.  */
9011               symtab_and_line sal = get_last_displayed_sal ();
9012               CORE_ADDR pc = sal.pc;
9013
9014               sal = find_pc_line (pc, 0);
9015
9016               /* "break" without arguments is equivalent to "break *PC"
9017                  where PC is the last displayed codepoint's address.  So
9018                  make sure to set sal.explicit_pc to prevent GDB from
9019                  trying to expand the list of sals to include all other
9020                  instances with the same symtab and line.  */
9021               sal.pc = pc;
9022               sal.explicit_pc = 1;
9023
9024               struct linespec_sals lsal;
9025               lsal.sals = {sal};
9026               lsal.canonical = NULL;
9027
9028               canonical->lsals.push_back (std::move (lsal));
9029               return;
9030             }
9031           else
9032             error (_("No default breakpoint address now."));
9033         }
9034     }
9035
9036   /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
9037      current_source_symtab (which is decode_line_1's default).
9038      This should produce the results we want almost all of the
9039      time while leaving default_breakpoint_* alone.
9040
9041      ObjC: However, don't match an Objective-C method name which
9042      may have a '+' or '-' succeeded by a '['.  */
9043   cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
9044   if (last_displayed_sal_is_valid ())
9045     {
9046       const char *spec = NULL;
9047
9048       if (event_location_type (location) == LINESPEC_LOCATION)
9049         spec = get_linespec_location (location)->spec_string;
9050
9051       if (!cursal.symtab
9052           || (spec != NULL
9053               && strchr ("+-", spec[0]) != NULL
9054               && spec[1] != '['))
9055         {
9056           decode_line_full (location, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
9057                             get_last_displayed_symtab (),
9058                             get_last_displayed_line (),
9059                             canonical, NULL, NULL);
9060           return;
9061         }
9062     }
9063
9064   decode_line_full (location, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
9065                     cursal.symtab, cursal.line, canonical, NULL, NULL);
9066 }
9067
9068
9069 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
9070    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error.  */
9071
9072 static void
9073 breakpoint_sals_to_pc (std::vector<symtab_and_line> &sals)
9074 {    
9075   for (auto &sal : sals)
9076     resolve_sal_pc (&sal);
9077 }
9078
9079 /* Fast tracepoints may have restrictions on valid locations.  For
9080    instance, a fast tracepoint using a jump instead of a trap will
9081    likely have to overwrite more bytes than a trap would, and so can
9082    only be placed where the instruction is longer than the jump, or a
9083    multi-instruction sequence does not have a jump into the middle of
9084    it, etc.  */
9085
9086 static void
9087 check_fast_tracepoint_sals (struct gdbarch *gdbarch,
9088                             gdb::array_view<const symtab_and_line> sals)
9089 {
9090   for (const auto &sal : sals)
9091     {
9092       struct gdbarch *sarch;
9093
9094       sarch = get_sal_arch (sal);
9095       /* We fall back to GDBARCH if there is no architecture
9096          associated with SAL.  */
9097       if (sarch == NULL)
9098         sarch = gdbarch;
9099       std::string msg;
9100       if (!gdbarch_fast_tracepoint_valid_at (sarch, sal.pc, &msg))
9101         error (_("May not have a fast tracepoint at %s%s"),
9102                paddress (sarch, sal.pc), msg.c_str ());
9103     }
9104 }
9105
9106 /* Given TOK, a string specification of condition and thread, as
9107    accepted by the 'break' command, extract the condition
9108    string and thread number and set *COND_STRING and *THREAD.
9109    PC identifies the context at which the condition should be parsed.
9110    If no condition is found, *COND_STRING is set to NULL.
9111    If no thread is found, *THREAD is set to -1.  */
9112
9113 static void
9114 find_condition_and_thread (const char *tok, CORE_ADDR pc,
9115                            char **cond_string, int *thread, int *task,
9116                            char **rest)
9117 {
9118   *cond_string = NULL;
9119   *thread = -1;
9120   *task = 0;
9121   *rest = NULL;
9122
9123   while (tok && *tok)
9124     {
9125       const char *end_tok;
9126       int toklen;
9127       const char *cond_start = NULL;
9128       const char *cond_end = NULL;
9129
9130       tok = skip_spaces (tok);
9131
9132       if ((*tok == '"' || *tok == ',') && rest)
9133         {
9134           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9135           return;
9136         }
9137
9138       end_tok = skip_to_space (tok);
9139
9140       toklen = end_tok - tok;
9141
9142       if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
9143         {
9144           tok = cond_start = end_tok + 1;
9145           parse_exp_1 (&tok, pc, block_for_pc (pc), 0);
9146           cond_end = tok;
9147           *cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
9148         }
9149       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
9150         {
9151           const char *tmptok;
9152           struct thread_info *thr;
9153
9154           tok = end_tok + 1;
9155           thr = parse_thread_id (tok, &tmptok);
9156           if (tok == tmptok)
9157             error (_("Junk after thread keyword."));
9158           *thread = thr->global_num;
9159           tok = tmptok;
9160         }
9161       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "task", toklen) == 0)
9162         {
9163           char *tmptok;
9164
9165           tok = end_tok + 1;
9166           *task = strtol (tok, &tmptok, 0);
9167           if (tok == tmptok)
9168             error (_("Junk after task keyword."));
9169           if (!valid_task_id (*task))
9170             error (_("Unknown task %d."), *task);
9171           tok = tmptok;
9172         }
9173       else if (rest)
9174         {
9175           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9176           return;
9177         }
9178       else
9179         error (_("Junk at end of arguments."));
9180     }
9181 }
9182
9183 /* Decode a static tracepoint marker spec.  */
9184
9185 static std::vector<symtab_and_line>
9186 decode_static_tracepoint_spec (const char **arg_p)
9187 {
9188   const char *p = &(*arg_p)[3];
9189   const char *endp;
9190
9191   p = skip_spaces (p);
9192
9193   endp = skip_to_space (p);
9194
9195   std::string marker_str (p, endp - p);
9196
9197   std::vector<static_tracepoint_marker> markers
9198     = target_static_tracepoint_markers_by_strid (marker_str.c_str ());
9199   if (markers.empty ())
9200     error (_("No known static tracepoint marker named %s"),
9201            marker_str.c_str ());
9202
9203   std::vector<symtab_and_line> sals;
9204   sals.reserve (markers.size ());
9205
9206   for (const static_tracepoint_marker &marker : markers)
9207     {
9208       symtab_and_line sal = find_pc_line (marker.address, 0);
9209       sal.pc = marker.address;
9210       sals.push_back (sal);
9211    }
9212
9213   *arg_p = endp;
9214   return sals;
9215 }
9216
9217 /* See breakpoint.h.  */
9218
9219 int
9220 create_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
9221                    const struct event_location *location,
9222                    const char *cond_string,
9223                    int thread, const char *extra_string,
9224                    int parse_extra,
9225                    int tempflag, enum bptype type_wanted,
9226                    int ignore_count,
9227                    enum auto_boolean pending_break_support,
9228                    const struct breakpoint_ops *ops,
9229                    int from_tty, int enabled, int internal,
9230                    unsigned flags)
9231 {
9232   struct linespec_result canonical;
9233   struct cleanup *bkpt_chain = NULL;
9234   int pending = 0;
9235   int task = 0;
9236   int prev_bkpt_count = breakpoint_count;
9237
9238   gdb_assert (ops != NULL);
9239
9240   /* If extra_string isn't useful, set it to NULL.  */
9241   if (extra_string != NULL && *extra_string == '\0')
9242     extra_string = NULL;
9243
9244   TRY
9245     {
9246       ops->create_sals_from_location (location, &canonical, type_wanted);
9247     }
9248   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
9249     {
9250       /* If caller is interested in rc value from parse, set
9251          value.  */
9252       if (e.error == NOT_FOUND_ERROR)
9253         {
9254           /* If pending breakpoint support is turned off, throw
9255              error.  */
9256
9257           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_FALSE)
9258             throw_exception (e);
9259
9260           exception_print (gdb_stderr, e);
9261
9262           /* If pending breakpoint support is auto query and the user
9263              selects no, then simply return the error code.  */
9264           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_AUTO
9265               && !nquery (_("Make %s pending on future shared library load? "),
9266                           bptype_string (type_wanted)))
9267             return 0;
9268
9269           /* At this point, either the user was queried about setting
9270              a pending breakpoint and selected yes, or pending
9271              breakpoint behavior is on and thus a pending breakpoint
9272              is defaulted on behalf of the user.  */
9273           pending = 1;
9274         }
9275       else
9276         throw_exception (e);
9277     }
9278   END_CATCH
9279
9280   if (!pending && canonical.lsals.empty ())
9281     return 0;
9282
9283   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
9284      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
9285      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
9286      then the memory is not reclaimed.  */
9287   bkpt_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9288
9289   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
9290      are ok for the target.  */
9291   if (!pending)
9292     {
9293       for (auto &lsal : canonical.lsals)
9294         breakpoint_sals_to_pc (lsal.sals);
9295     }
9296
9297   /* Fast tracepoints may have additional restrictions on location.  */
9298   if (!pending && type_wanted == bp_fast_tracepoint)
9299     {
9300       for (const auto &lsal : canonical.lsals)
9301         check_fast_tracepoint_sals (gdbarch, lsal.sals);
9302     }
9303
9304   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
9305      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
9306      breakpoint.  */
9307   if (!pending)
9308     {
9309       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string_copy;
9310       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string_copy;
9311
9312       if (parse_extra)
9313         {
9314           char *rest;
9315           char *cond;
9316
9317           const linespec_sals &lsal = canonical.lsals[0];
9318
9319           /* Here we only parse 'arg' to separate condition
9320              from thread number, so parsing in context of first
9321              sal is OK.  When setting the breakpoint we'll
9322              re-parse it in context of each sal.  */
9323
9324           find_condition_and_thread (extra_string, lsal.sals[0].pc,
9325                                      &cond, &thread, &task, &rest);
9326           cond_string_copy.reset (cond);
9327           extra_string_copy.reset (rest);
9328         }
9329       else
9330         {
9331           if (type_wanted != bp_dprintf
9332               && extra_string != NULL && *extra_string != '\0')
9333                 error (_("Garbage '%s' at end of location"), extra_string);
9334
9335           /* Create a private copy of condition string.  */
9336           if (cond_string)
9337             cond_string_copy.reset (xstrdup (cond_string));
9338           /* Create a private copy of any extra string.  */
9339           if (extra_string)
9340             extra_string_copy.reset (xstrdup (extra_string));
9341         }
9342
9343       ops->create_breakpoints_sal (gdbarch, &canonical,
9344                                    std::move (cond_string_copy),
9345                                    std::move (extra_string_copy),
9346                                    type_wanted,
9347                                    tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
9348                                    thread, task, ignore_count, ops,
9349                                    from_tty, enabled, internal, flags);
9350     }
9351   else
9352     {
9353       std::unique_ptr <breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (type_wanted);
9354
9355       init_raw_breakpoint_without_location (b.get (), gdbarch, type_wanted, ops);
9356       b->location = copy_event_location (location);
9357
9358       if (parse_extra)
9359         b->cond_string = NULL;
9360       else
9361         {
9362           /* Create a private copy of condition string.  */
9363           b->cond_string = cond_string != NULL ? xstrdup (cond_string) : NULL;
9364           b->thread = thread;
9365         }
9366
9367       /* Create a private copy of any extra string.  */
9368       b->extra_string = extra_string != NULL ? xstrdup (extra_string) : NULL;
9369       b->ignore_count = ignore_count;
9370       b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
9371       b->condition_not_parsed = 1;
9372       b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
9373       if ((type_wanted != bp_breakpoint
9374            && type_wanted != bp_hardware_breakpoint) || thread != -1)
9375         b->pspace = current_program_space;
9376
9377       install_breakpoint (internal, std::move (b), 0);
9378     }
9379   
9380   if (canonical.lsals.size () > 1)
9381     {
9382       warning (_("Multiple breakpoints were set.\nUse the "
9383                  "\"delete\" command to delete unwanted breakpoints."));
9384       prev_breakpoint_count = prev_bkpt_count;
9385     }
9386
9387   /* That's it.  Discard the cleanups for data inserted into the
9388      breakpoint.  */
9389   discard_cleanups (bkpt_chain);
9390
9391   /* error call may happen here - have BKPT_CHAIN already discarded.  */
9392   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
9393
9394   return 1;
9395 }
9396
9397 /* Set a breakpoint.
9398    ARG is a string describing breakpoint address,
9399    condition, and thread.
9400    FLAG specifies if a breakpoint is hardware on,
9401    and if breakpoint is temporary, using BP_HARDWARE_FLAG
9402    and BP_TEMPFLAG.  */
9403
9404 static void
9405 break_command_1 (const char *arg, int flag, int from_tty)
9406 {
9407   int tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
9408   enum bptype type_wanted = (flag & BP_HARDWAREFLAG
9409                              ? bp_hardware_breakpoint
9410                              : bp_breakpoint);
9411   struct breakpoint_ops *ops;
9412
9413   event_location_up location = string_to_event_location (&arg, current_language);
9414
9415   /* Matching breakpoints on probes.  */
9416   if (location != NULL
9417       && event_location_type (location.get ()) == PROBE_LOCATION)
9418     ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
9419   else
9420     ops = &bkpt_breakpoint_ops;
9421
9422   create_breakpoint (get_current_arch (),
9423                      location.get (),
9424                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
9425                      tempflag, type_wanted,
9426                      0 /* Ignore count */,
9427                      pending_break_support,
9428                      ops,
9429                      from_tty,
9430                      1 /* enabled */,
9431                      0 /* internal */,
9432                      0);
9433 }
9434
9435 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
9436
9437 void
9438 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
9439 {
9440   CORE_ADDR pc;
9441
9442   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
9443     {
9444       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
9445         error (_("No line %d in file \"%s\"."),
9446                sal->line, symtab_to_filename_for_display (sal->symtab));
9447       sal->pc = pc;
9448
9449       /* If this SAL corresponds to a breakpoint inserted using a line
9450          number, then skip the function prologue if necessary.  */
9451       if (sal->explicit_line)
9452         skip_prologue_sal (sal);
9453     }
9454
9455   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
9456     {
9457       const struct blockvector *bv;
9458       const struct block *b;
9459       struct symbol *sym;
9460
9461       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &b,
9462                                     SYMTAB_COMPUNIT (sal->symtab));
9463       if (bv != NULL)
9464         {
9465           sym = block_linkage_function (b);
9466           if (sym != NULL)
9467             {
9468               fixup_symbol_section (sym, SYMTAB_OBJFILE (sal->symtab));
9469               sal->section = SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMTAB_OBJFILE (sal->symtab),
9470                                                  sym);
9471             }
9472           else
9473             {
9474               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll
9475                  just have to look harder. This case can be executed
9476                  if we have line numbers but no functions (as can
9477                  happen in assembly source).  */
9478
9479               scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
9480               switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
9481
9482               bound_minimal_symbol msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
9483               if (msym.minsym)
9484                 sal->section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (msym.objfile, msym.minsym);
9485             }
9486         }
9487     }
9488 }
9489
9490 void
9491 break_command (const char *arg, int from_tty)
9492 {
9493   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9494 }
9495
9496 void
9497 tbreak_command (const char *arg, int from_tty)
9498 {
9499   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
9500 }
9501
9502 static void
9503 hbreak_command (const char *arg, int from_tty)
9504 {
9505   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
9506 }
9507
9508 static void
9509 thbreak_command (const char *arg, int from_tty)
9510 {
9511   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
9512 }
9513
9514 static void
9515 stop_command (const char *arg, int from_tty)
9516 {
9517   printf_filtered (_("Specify the type of breakpoint to set.\n\
9518 Usage: stop in <function | address>\n\
9519        stop at <line>\n"));
9520 }
9521
9522 static void
9523 stopin_command (const char *arg, int from_tty)
9524 {
9525   int badInput = 0;
9526
9527   if (arg == (char *) NULL)
9528     badInput = 1;
9529   else if (*arg != '*')
9530     {
9531       const char *argptr = arg;
9532       int hasColon = 0;
9533
9534       /* Look for a ':'.  If this is a line number specification, then
9535          say it is bad, otherwise, it should be an address or
9536          function/method name.  */
9537       while (*argptr && !hasColon)
9538         {
9539           hasColon = (*argptr == ':');
9540           argptr++;
9541         }
9542
9543       if (hasColon)
9544         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
9545       else
9546         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
9547     }
9548
9549   if (badInput)
9550     printf_filtered (_("Usage: stop in <function | address>\n"));
9551   else
9552     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9553 }
9554
9555 static void
9556 stopat_command (const char *arg, int from_tty)
9557 {
9558   int badInput = 0;
9559
9560   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
9561     badInput = 1;
9562   else
9563     {
9564       const char *argptr = arg;
9565       int hasColon = 0;
9566
9567       /* Look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
9568          it is probably a line number.  */
9569       while (*argptr && !hasColon)
9570         {
9571           hasColon = (*argptr == ':');
9572           argptr++;
9573         }
9574
9575       if (hasColon)
9576         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
9577       else
9578         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
9579     }
9580
9581   if (badInput)
9582     printf_filtered (_("Usage: stop at LINE\n"));
9583   else
9584     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9585 }
9586
9587 /* The dynamic printf command is mostly like a regular breakpoint, but
9588    with a prewired command list consisting of a single output command,
9589    built from extra arguments supplied on the dprintf command
9590    line.  */
9591
9592 static void
9593 dprintf_command (const char *arg, int from_tty)
9594 {
9595   event_location_up location = string_to_event_location (&arg, current_language);
9596
9597   /* If non-NULL, ARG should have been advanced past the location;
9598      the next character must be ','.  */
9599   if (arg != NULL)
9600     {
9601       if (arg[0] != ',' || arg[1] == '\0')
9602         error (_("Format string required"));
9603       else
9604         {
9605           /* Skip the comma.  */
9606           ++arg;
9607         }
9608     }
9609
9610   create_breakpoint (get_current_arch (),
9611                      location.get (),
9612                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
9613                      0, bp_dprintf,
9614                      0 /* Ignore count */,
9615                      pending_break_support,
9616                      &dprintf_breakpoint_ops,
9617                      from_tty,
9618                      1 /* enabled */,
9619                      0 /* internal */,
9620                      0);
9621 }
9622
9623 static void
9624 agent_printf_command (const char *arg, int from_tty)
9625 {
9626   error (_("May only run agent-printf on the target"));
9627 }
9628
9629 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for
9630    ranged breakpoints.  */
9631
9632 static int
9633 breakpoint_hit_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl,
9634                                   const address_space *aspace,
9635                                   CORE_ADDR bp_addr,
9636                                   const struct target_waitstatus *ws)
9637 {
9638   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
9639       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
9640     return 0;
9641
9642   return breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace, bl->address,
9643                                          bl->length, aspace, bp_addr);
9644 }
9645
9646 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
9647    ranged breakpoints.  */
9648
9649 static int
9650 resources_needed_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl)
9651 {
9652   return target_ranged_break_num_registers ();
9653 }
9654
9655 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
9656    ranged breakpoints.  */
9657
9658 static enum print_stop_action
9659 print_it_ranged_breakpoint (bpstat bs)
9660 {
9661   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
9662   struct bp_location *bl = b->loc;
9663   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9664
9665   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
9666
9667   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
9668   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
9669
9670   annotate_breakpoint (b->number);
9671
9672   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
9673
9674   if (b->disposition == disp_del)
9675     uiout->text ("Temporary ranged breakpoint ");
9676   else
9677     uiout->text ("Ranged breakpoint ");
9678   if (uiout->is_mi_like_p ())
9679     {
9680       uiout->field_string ("reason",
9681                       async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
9682       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
9683     }
9684   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
9685   uiout->text (", ");
9686
9687   return PRINT_SRC_AND_LOC;
9688 }
9689
9690 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for
9691    ranged breakpoints.  */
9692
9693 static void
9694 print_one_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b,
9695                              struct bp_location **last_loc)
9696 {
9697   struct bp_location *bl = b->loc;
9698   struct value_print_options opts;
9699   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9700
9701   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
9702   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
9703
9704   get_user_print_options (&opts);
9705
9706   if (opts.addressprint)
9707     /* We don't print the address range here, it will be printed later
9708        by print_one_detail_ranged_breakpoint.  */
9709     uiout->field_skip ("addr");
9710   annotate_field (5);
9711   print_breakpoint_location (b, bl);
9712   *last_loc = bl;
9713 }
9714
9715 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
9716    ranged breakpoints.  */
9717
9718 static void
9719 print_one_detail_ranged_breakpoint (const struct breakpoint *b,
9720                                     struct ui_out *uiout)
9721 {
9722   CORE_ADDR address_start, address_end;
9723   struct bp_location *bl = b->loc;
9724   string_file stb;
9725
9726   gdb_assert (bl);
9727
9728   address_start = bl->address;
9729   address_end = address_start + bl->length - 1;
9730
9731   uiout->text ("\taddress range: ");
9732   stb.printf ("[%s, %s]",
9733               print_core_address (bl->gdbarch, address_start),
9734               print_core_address (bl->gdbarch, address_end));
9735   uiout->field_stream ("addr", stb);
9736   uiout->text ("\n");
9737 }
9738
9739 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
9740    ranged breakpoints.  */
9741
9742 static void
9743 print_mention_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b)
9744 {
9745   struct bp_location *bl = b->loc;
9746   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9747
9748   gdb_assert (bl);
9749   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
9750
9751   uiout->message (_("Hardware assisted ranged breakpoint %d from %s to %s."),
9752                   b->number, paddress (bl->gdbarch, bl->address),
9753                   paddress (bl->gdbarch, bl->address + bl->length - 1));
9754 }
9755
9756 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
9757    ranged breakpoints.  */
9758
9759 static void
9760 print_recreate_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
9761 {
9762   fprintf_unfiltered (fp, "break-range %s, %s",
9763                       event_location_to_string (b->location.get ()),
9764                       event_location_to_string (b->location_range_end.get ()));
9765   print_recreate_thread (b, fp);
9766 }
9767
9768 /* The breakpoint_ops structure to be used in ranged breakpoints.  */
9769
9770 static struct breakpoint_ops ranged_breakpoint_ops;
9771
9772 /* Find the address where the end of the breakpoint range should be
9773    placed, given the SAL of the end of the range.  This is so that if
9774    the user provides a line number, the end of the range is set to the
9775    last instruction of the given line.  */
9776
9777 static CORE_ADDR
9778 find_breakpoint_range_end (struct symtab_and_line sal)
9779 {
9780   CORE_ADDR end;
9781
9782   /* If the user provided a PC value, use it.  Otherwise,
9783      find the address of the end of the given location.  */
9784   if (sal.explicit_pc)
9785     end = sal.pc;
9786   else
9787     {
9788       int ret;
9789       CORE_ADDR start;
9790
9791       ret = find_line_pc_range (sal, &start, &end);
9792       if (!ret)
9793         error (_("Could not find location of the end of the range."));
9794
9795       /* find_line_pc_range returns the start of the next line.  */
9796       end--;
9797     }
9798
9799   return end;
9800 }
9801
9802 /* Implement the "break-range" CLI command.  */
9803
9804 static void
9805 break_range_command (const char *arg, int from_tty)
9806 {
9807   const char *arg_start;
9808   struct linespec_result canonical_start, canonical_end;
9809   int bp_count, can_use_bp, length;
9810   CORE_ADDR end;
9811   struct breakpoint *b;
9812
9813   /* We don't support software ranged breakpoints.  */
9814   if (target_ranged_break_num_registers () < 0)
9815     error (_("This target does not support hardware ranged breakpoints."));
9816
9817   bp_count = hw_breakpoint_used_count ();
9818   bp_count += target_ranged_break_num_registers ();
9819   can_use_bp = target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
9820                                                    bp_count, 0);
9821   if (can_use_bp < 0)
9822     error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
9823
9824   arg = skip_spaces (arg);
9825   if (arg == NULL || arg[0] == '\0')
9826     error(_("No address range specified."));
9827
9828   arg_start = arg;
9829   event_location_up start_location = string_to_event_location (&arg,
9830                                                                current_language);
9831   parse_breakpoint_sals (start_location.get (), &canonical_start);
9832
9833   if (arg[0] != ',')
9834     error (_("Too few arguments."));
9835   else if (canonical_start.lsals.empty ())
9836     error (_("Could not find location of the beginning of the range."));
9837
9838   const linespec_sals &lsal_start = canonical_start.lsals[0];
9839
9840   if (canonical_start.lsals.size () > 1
9841       || lsal_start.sals.size () != 1)
9842     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
9843
9844   const symtab_and_line &sal_start = lsal_start.sals[0];
9845   std::string addr_string_start (arg_start, arg - arg_start);
9846
9847   arg++;        /* Skip the comma.  */
9848   arg = skip_spaces (arg);
9849
9850   /* Parse the end location.  */
9851
9852   arg_start = arg;
9853
9854   /* We call decode_line_full directly here instead of using
9855      parse_breakpoint_sals because we need to specify the start location's
9856      symtab and line as the default symtab and line for the end of the
9857      range.  This makes it possible to have ranges like "foo.c:27, +14",
9858      where +14 means 14 lines from the start location.  */
9859   event_location_up end_location = string_to_event_location (&arg,
9860                                                              current_language);
9861   decode_line_full (end_location.get (), DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
9862                     sal_start.symtab, sal_start.line,
9863                     &canonical_end, NULL, NULL);
9864
9865   if (canonical_end.lsals.empty ())
9866     error (_("Could not find location of the end of the range."));
9867
9868   const linespec_sals &lsal_end = canonical_end.lsals[0];
9869   if (canonical_end.lsals.size () > 1
9870       || lsal_end.sals.size () != 1)
9871     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
9872
9873   const symtab_and_line &sal_end = lsal_end.sals[0];
9874
9875   end = find_breakpoint_range_end (sal_end);
9876   if (sal_start.pc > end)
9877     error (_("Invalid address range, end precedes start."));
9878
9879   length = end - sal_start.pc + 1;
9880   if (length < 0)
9881     /* Length overflowed.  */
9882     error (_("Address range too large."));
9883   else if (length == 1)
9884     {
9885       /* This range is simple enough to be handled by
9886          the `hbreak' command.  */
9887       hbreak_command (&addr_string_start[0], 1);
9888
9889       return;
9890     }
9891
9892   /* Now set up the breakpoint.  */
9893   b = set_raw_breakpoint (get_current_arch (), sal_start,
9894                           bp_hardware_breakpoint, &ranged_breakpoint_ops);
9895   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
9896   b->number = breakpoint_count;
9897   b->disposition = disp_donttouch;
9898   b->location = std::move (start_location);
9899   b->location_range_end = std::move (end_location);
9900   b->loc->length = length;
9901
9902   mention (b);
9903   gdb::observers::breakpoint_created.notify (b);
9904   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
9905 }
9906
9907 /*  Return non-zero if EXP is verified as constant.  Returned zero
9908     means EXP is variable.  Also the constant detection may fail for
9909     some constant expressions and in such case still falsely return
9910     zero.  */
9911
9912 static int
9913 watchpoint_exp_is_const (const struct expression *exp)
9914 {
9915   int i = exp->nelts;
9916
9917   while (i > 0)
9918     {
9919       int oplenp, argsp;
9920
9921       /* We are only interested in the descriptor of each element.  */
9922       operator_length (exp, i, &oplenp, &argsp);
9923       i -= oplenp;
9924
9925       switch (exp->elts[i].opcode)
9926         {
9927         case BINOP_ADD:
9928         case BINOP_SUB:
9929         case BINOP_MUL:
9930         case BINOP_DIV:
9931         case BINOP_REM:
9932         case BINOP_MOD:
9933         case BINOP_LSH:
9934         case BINOP_RSH:
9935         case BINOP_LOGICAL_AND:
9936         case BINOP_LOGICAL_OR:
9937         case BINOP_BITWISE_AND:
9938         case BINOP_BITWISE_IOR:
9939         case BINOP_BITWISE_XOR:
9940         case BINOP_EQUAL:
9941         case BINOP_NOTEQUAL:
9942         case BINOP_LESS:
9943         case BINOP_GTR:
9944         case BINOP_LEQ:
9945         case BINOP_GEQ:
9946         case BINOP_REPEAT:
9947         case BINOP_COMMA:
9948         case BINOP_EXP:
9949         case BINOP_MIN:
9950         case BINOP_MAX:
9951         case BINOP_INTDIV:
9952         case BINOP_CONCAT:
9953         case TERNOP_COND:
9954         case TERNOP_SLICE:
9955
9956         case OP_LONG:
9957         case OP_FLOAT:
9958         case OP_LAST:
9959         case OP_COMPLEX:
9960         case OP_STRING:
9961         case OP_ARRAY:
9962         case OP_TYPE:
9963         case OP_TYPEOF:
9964         case OP_DECLTYPE:
9965         case OP_TYPEID:
9966         case OP_NAME:
9967         case OP_OBJC_NSSTRING:
9968
9969         case UNOP_NEG:
9970         case UNOP_LOGICAL_NOT:
9971         case UNOP_COMPLEMENT:
9972         case UNOP_ADDR:
9973         case UNOP_HIGH:
9974         case UNOP_CAST:
9975
9976         case UNOP_CAST_TYPE:
9977         case UNOP_REINTERPRET_CAST:
9978         case UNOP_DYNAMIC_CAST:
9979           /* Unary, binary and ternary operators: We have to check
9980              their operands.  If they are constant, then so is the
9981              result of that operation.  For instance, if A and B are
9982              determined to be constants, then so is "A + B".
9983
9984              UNOP_IND is one exception to the rule above, because the
9985              value of *ADDR is not necessarily a constant, even when
9986              ADDR is.  */
9987           break;
9988
9989         case OP_VAR_VALUE:
9990           /* Check whether the associated symbol is a constant.
9991
9992              We use SYMBOL_CLASS rather than TYPE_CONST because it's
9993              possible that a buggy compiler could mark a variable as
9994              constant even when it is not, and TYPE_CONST would return
9995              true in this case, while SYMBOL_CLASS wouldn't.
9996
9997              We also have to check for function symbols because they
9998              are always constant.  */
9999           {
10000             struct symbol *s = exp->elts[i + 2].symbol;
10001
10002             if (SYMBOL_CLASS (s) != LOC_BLOCK
10003                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST
10004                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST_BYTES)
10005               return 0;
10006             break;
10007           }
10008
10009         /* The default action is to return 0 because we are using
10010            the optimistic approach here: If we don't know something,
10011            then it is not a constant.  */
10012         default:
10013           return 0;
10014         }
10015     }
10016
10017   return 1;
10018 }
10019
10020 /* Watchpoint destructor.  */
10021
10022 watchpoint::~watchpoint ()
10023 {
10024   xfree (this->exp_string);
10025   xfree (this->exp_string_reparse);
10026 }
10027
10028 /* Implement the "re_set" breakpoint_ops method for watchpoints.  */
10029
10030 static void
10031 re_set_watchpoint (struct breakpoint *b)
10032 {
10033   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10034
10035   /* Watchpoint can be either on expression using entirely global
10036      variables, or it can be on local variables.
10037
10038      Watchpoints of the first kind are never auto-deleted, and even
10039      persist across program restarts.  Since they can use variables
10040      from shared libraries, we need to reparse expression as libraries
10041      are loaded and unloaded.
10042
10043      Watchpoints on local variables can also change meaning as result
10044      of solib event.  For example, if a watchpoint uses both a local
10045      and a global variables in expression, it's a local watchpoint,
10046      but unloading of a shared library will make the expression
10047      invalid.  This is not a very common use case, but we still
10048      re-evaluate expression, to avoid surprises to the user.
10049
10050      Note that for local watchpoints, we re-evaluate it only if
10051      watchpoints frame id is still valid.  If it's not, it means the
10052      watchpoint is out of scope and will be deleted soon.  In fact,
10053      I'm not sure we'll ever be called in this case.
10054
10055      If a local watchpoint's frame id is still valid, then
10056      w->exp_valid_block is likewise valid, and we can safely use it.
10057
10058      Don't do anything about disabled watchpoints, since they will be
10059      reevaluated again when enabled.  */
10060   update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
10061 }
10062
10063 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10064
10065 static int
10066 insert_watchpoint (struct bp_location *bl)
10067 {
10068   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10069   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10070
10071   return target_insert_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10072                                    w->cond_exp.get ());
10073 }
10074
10075 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10076
10077 static int
10078 remove_watchpoint (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
10079 {
10080   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10081   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10082
10083   return target_remove_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10084                                    w->cond_exp.get ());
10085 }
10086
10087 static int
10088 breakpoint_hit_watchpoint (const struct bp_location *bl,
10089                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
10090                            const struct target_waitstatus *ws)
10091 {
10092   struct breakpoint *b = bl->owner;
10093   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10094
10095   /* Continuable hardware watchpoints are treated as non-existent if the
10096      reason we stopped wasn't a hardware watchpoint (we didn't stop on
10097      some data address).  Otherwise gdb won't stop on a break instruction
10098      in the code (not from a breakpoint) when a hardware watchpoint has
10099      been defined.  Also skip watchpoints which we know did not trigger
10100      (did not match the data address).  */
10101   if (is_hardware_watchpoint (b)
10102       && w->watchpoint_triggered == watch_triggered_no)
10103     return 0;
10104
10105   return 1;
10106 }
10107
10108 static void
10109 check_status_watchpoint (bpstat bs)
10110 {
10111   gdb_assert (is_watchpoint (bs->breakpoint_at));
10112
10113   bpstat_check_watchpoint (bs);
10114 }
10115
10116 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10117    hardware watchpoints.  */
10118
10119 static int
10120 resources_needed_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10121 {
10122   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10123   int length = w->exact? 1 : bl->length;
10124
10125   return target_region_ok_for_hw_watchpoint (bl->address, length);
10126 }
10127
10128 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10129    hardware watchpoints.  */
10130
10131 static int
10132 works_in_software_mode_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10133 {
10134   /* Read and access watchpoints only work with hardware support.  */
10135   return b->type == bp_watchpoint || b->type == bp_hardware_watchpoint;
10136 }
10137
10138 static enum print_stop_action
10139 print_it_watchpoint (bpstat bs)
10140 {
10141   struct breakpoint *b;
10142   enum print_stop_action result;
10143   struct watchpoint *w;
10144   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10145
10146   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
10147
10148   b = bs->breakpoint_at;
10149   w = (struct watchpoint *) b;
10150
10151   annotate_watchpoint (b->number);
10152   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
10153
10154   string_file stb;
10155
10156   gdb::optional<ui_out_emit_tuple> tuple_emitter;
10157   switch (b->type)
10158     {
10159     case bp_watchpoint:
10160     case bp_hardware_watchpoint:
10161       if (uiout->is_mi_like_p ())
10162         uiout->field_string
10163           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10164       mention (b);
10165       tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10166       uiout->text ("\nOld value = ");
10167       watchpoint_value_print (bs->old_val.get (), &stb);
10168       uiout->field_stream ("old", stb);
10169       uiout->text ("\nNew value = ");
10170       watchpoint_value_print (w->val.get (), &stb);
10171       uiout->field_stream ("new", stb);
10172       uiout->text ("\n");
10173       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10174       result = PRINT_UNKNOWN;
10175       break;
10176
10177     case bp_read_watchpoint:
10178       if (uiout->is_mi_like_p ())
10179         uiout->field_string
10180           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10181       mention (b);
10182       tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10183       uiout->text ("\nValue = ");
10184       watchpoint_value_print (w->val.get (), &stb);
10185       uiout->field_stream ("value", stb);
10186       uiout->text ("\n");
10187       result = PRINT_UNKNOWN;
10188       break;
10189
10190     case bp_access_watchpoint:
10191       if (bs->old_val != NULL)
10192         {
10193           if (uiout->is_mi_like_p ())
10194             uiout->field_string
10195               ("reason",
10196                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10197           mention (b);
10198           tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10199           uiout->text ("\nOld value = ");
10200           watchpoint_value_print (bs->old_val.get (), &stb);
10201           uiout->field_stream ("old", stb);
10202           uiout->text ("\nNew value = ");
10203         }
10204       else
10205         {
10206           mention (b);
10207           if (uiout->is_mi_like_p ())
10208             uiout->field_string
10209               ("reason",
10210                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10211           tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10212           uiout->text ("\nValue = ");
10213         }
10214       watchpoint_value_print (w->val.get (), &stb);
10215       uiout->field_stream ("new", stb);
10216       uiout->text ("\n");
10217       result = PRINT_UNKNOWN;
10218       break;
10219     default:
10220       result = PRINT_UNKNOWN;
10221     }
10222
10223   return result;
10224 }
10225
10226 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for hardware
10227    watchpoints.  */
10228
10229 static void
10230 print_mention_watchpoint (struct breakpoint *b)
10231 {
10232   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10233   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10234   const char *tuple_name;
10235
10236   switch (b->type)
10237     {
10238     case bp_watchpoint:
10239       uiout->text ("Watchpoint ");
10240       tuple_name = "wpt";
10241       break;
10242     case bp_hardware_watchpoint:
10243       uiout->text ("Hardware watchpoint ");
10244       tuple_name = "wpt";
10245       break;
10246     case bp_read_watchpoint:
10247       uiout->text ("Hardware read watchpoint ");
10248       tuple_name = "hw-rwpt";
10249       break;
10250     case bp_access_watchpoint:
10251       uiout->text ("Hardware access (read/write) watchpoint ");
10252       tuple_name = "hw-awpt";
10253       break;
10254     default:
10255       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10256                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10257     }
10258
10259   ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, tuple_name);
10260   uiout->field_int ("number", b->number);
10261   uiout->text (": ");
10262   uiout->field_string ("exp", w->exp_string);
10263 }
10264
10265 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10266    watchpoints.  */
10267
10268 static void
10269 print_recreate_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10270 {
10271   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10272
10273   switch (b->type)
10274     {
10275     case bp_watchpoint:
10276     case bp_hardware_watchpoint:
10277       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10278       break;
10279     case bp_read_watchpoint:
10280       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10281       break;
10282     case bp_access_watchpoint:
10283       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10284       break;
10285     default:
10286       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10287                       _("Invalid watchpoint type."));
10288     }
10289
10290   fprintf_unfiltered (fp, " %s", w->exp_string);
10291   print_recreate_thread (b, fp);
10292 }
10293
10294 /* Implement the "explains_signal" breakpoint_ops method for
10295    watchpoints.  */
10296
10297 static int
10298 explains_signal_watchpoint (struct breakpoint *b, enum gdb_signal sig)
10299 {
10300   /* A software watchpoint cannot cause a signal other than
10301      GDB_SIGNAL_TRAP.  */
10302   if (b->type == bp_watchpoint && sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
10303     return 0;
10304
10305   return 1;
10306 }
10307
10308 /* The breakpoint_ops structure to be used in hardware watchpoints.  */
10309
10310 static struct breakpoint_ops watchpoint_breakpoint_ops;
10311
10312 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for
10313    masked hardware watchpoints.  */
10314
10315 static int
10316 insert_masked_watchpoint (struct bp_location *bl)
10317 {
10318   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10319
10320   return target_insert_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10321                                         bl->watchpoint_type);
10322 }
10323
10324 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for
10325    masked hardware watchpoints.  */
10326
10327 static int
10328 remove_masked_watchpoint (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
10329 {
10330   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10331
10332   return target_remove_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10333                                         bl->watchpoint_type);
10334 }
10335
10336 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10337    masked hardware watchpoints.  */
10338
10339 static int
10340 resources_needed_masked_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10341 {
10342   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10343
10344   return target_masked_watch_num_registers (bl->address, w->hw_wp_mask);
10345 }
10346
10347 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10348    masked hardware watchpoints.  */
10349
10350 static int
10351 works_in_software_mode_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10352 {
10353   return 0;
10354 }
10355
10356 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
10357    masked hardware watchpoints.  */
10358
10359 static enum print_stop_action
10360 print_it_masked_watchpoint (bpstat bs)
10361 {
10362   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
10363   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10364
10365   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10366   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10367
10368   annotate_watchpoint (b->number);
10369   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
10370
10371   switch (b->type)
10372     {
10373     case bp_hardware_watchpoint:
10374       if (uiout->is_mi_like_p ())
10375         uiout->field_string
10376           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10377       break;
10378
10379     case bp_read_watchpoint:
10380       if (uiout->is_mi_like_p ())
10381         uiout->field_string
10382           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10383       break;
10384
10385     case bp_access_watchpoint:
10386       if (uiout->is_mi_like_p ())
10387         uiout->field_string
10388           ("reason",
10389            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10390       break;
10391     default:
10392       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10393                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10394     }
10395
10396   mention (b);
10397   uiout->text (_("\n\
10398 Check the underlying instruction at PC for the memory\n\
10399 address and value which triggered this watchpoint.\n"));
10400   uiout->text ("\n");
10401
10402   /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10403   return PRINT_UNKNOWN;
10404 }
10405
10406 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
10407    masked hardware watchpoints.  */
10408
10409 static void
10410 print_one_detail_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b,
10411                                     struct ui_out *uiout)
10412 {
10413   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10414
10415   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10416   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10417
10418   uiout->text ("\tmask ");
10419   uiout->field_core_addr ("mask", b->loc->gdbarch, w->hw_wp_mask);
10420   uiout->text ("\n");
10421 }
10422
10423 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
10424    masked hardware watchpoints.  */
10425
10426 static void
10427 print_mention_masked_watchpoint (struct breakpoint *b)
10428 {
10429   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10430   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10431   const char *tuple_name;
10432
10433   switch (b->type)
10434     {
10435     case bp_hardware_watchpoint:
10436       uiout->text ("Masked hardware watchpoint ");
10437       tuple_name = "wpt";
10438       break;
10439     case bp_read_watchpoint:
10440       uiout->text ("Masked hardware read watchpoint ");
10441       tuple_name = "hw-rwpt";
10442       break;
10443     case bp_access_watchpoint:
10444       uiout->text ("Masked hardware access (read/write) watchpoint ");
10445       tuple_name = "hw-awpt";
10446       break;
10447     default:
10448       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10449                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10450     }
10451
10452   ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, tuple_name);
10453   uiout->field_int ("number", b->number);
10454   uiout->text (": ");
10455   uiout->field_string ("exp", w->exp_string);
10456 }
10457
10458 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10459    masked hardware watchpoints.  */
10460
10461 static void
10462 print_recreate_masked_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10463 {
10464   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10465   char tmp[40];
10466
10467   switch (b->type)
10468     {
10469     case bp_hardware_watchpoint:
10470       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10471       break;
10472     case bp_read_watchpoint:
10473       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10474       break;
10475     case bp_access_watchpoint:
10476       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10477       break;
10478     default:
10479       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10480                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10481     }
10482
10483   sprintf_vma (tmp, w->hw_wp_mask);
10484   fprintf_unfiltered (fp, " %s mask 0x%s", w->exp_string, tmp);
10485   print_recreate_thread (b, fp);
10486 }
10487
10488 /* The breakpoint_ops structure to be used in masked hardware watchpoints.  */
10489
10490 static struct breakpoint_ops masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10491
10492 /* Tell whether the given watchpoint is a masked hardware watchpoint.  */
10493
10494 static int
10495 is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10496 {
10497   return b->ops == &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10498 }
10499
10500 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
10501                 hw_read:   watch read, 
10502                 hw_access: watch access (read or write) */
10503 static void
10504 watch_command_1 (const char *arg, int accessflag, int from_tty,
10505                  int just_location, int internal)
10506 {
10507   struct breakpoint *scope_breakpoint = NULL;
10508   const struct block *exp_valid_block = NULL, *cond_exp_valid_block = NULL;
10509   struct value *result;
10510   int saved_bitpos = 0, saved_bitsize = 0;
10511   const char *exp_start = NULL;
10512   const char *exp_end = NULL;
10513   const char *tok, *end_tok;
10514   int toklen = -1;
10515   const char *cond_start = NULL;
10516   const char *cond_end = NULL;
10517   enum bptype bp_type;
10518   int thread = -1;
10519   int pc = 0;
10520   /* Flag to indicate whether we are going to use masks for
10521      the hardware watchpoint.  */
10522   int use_mask = 0;
10523   CORE_ADDR mask = 0;
10524
10525   /* Make sure that we actually have parameters to parse.  */
10526   if (arg != NULL && arg[0] != '\0')
10527     {
10528       const char *value_start;
10529
10530       exp_end = arg + strlen (arg);
10531
10532       /* Look for "parameter value" pairs at the end
10533          of the arguments string.  */
10534       for (tok = exp_end - 1; tok > arg; tok--)
10535         {
10536           /* Skip whitespace at the end of the argument list.  */
10537           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10538             tok--;
10539
10540           /* Find the beginning of the last token.
10541              This is the value of the parameter.  */
10542           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10543             tok--;
10544           value_start = tok + 1;
10545
10546           /* Skip whitespace.  */
10547           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10548             tok--;
10549
10550           end_tok = tok;
10551
10552           /* Find the beginning of the second to last token.
10553              This is the parameter itself.  */
10554           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10555             tok--;
10556           tok++;
10557           toklen = end_tok - tok + 1;
10558
10559           if (toklen == 6 && startswith (tok, "thread"))
10560             {
10561               struct thread_info *thr;
10562               /* At this point we've found a "thread" token, which means
10563                  the user is trying to set a watchpoint that triggers
10564                  only in a specific thread.  */
10565               const char *endp;
10566
10567               if (thread != -1)
10568                 error(_("You can specify only one thread."));
10569
10570               /* Extract the thread ID from the next token.  */
10571               thr = parse_thread_id (value_start, &endp);
10572
10573               /* Check if the user provided a valid thread ID.  */
10574               if (*endp != ' ' && *endp != '\t' && *endp != '\0')
10575                 invalid_thread_id_error (value_start);
10576
10577               thread = thr->global_num;
10578             }
10579           else if (toklen == 4 && startswith (tok, "mask"))
10580             {
10581               /* We've found a "mask" token, which means the user wants to
10582                  create a hardware watchpoint that is going to have the mask
10583                  facility.  */
10584               struct value *mask_value, *mark;
10585
10586               if (use_mask)
10587                 error(_("You can specify only one mask."));
10588
10589               use_mask = just_location = 1;
10590
10591               mark = value_mark ();
10592               mask_value = parse_to_comma_and_eval (&value_start);
10593               mask = value_as_address (mask_value);
10594               value_free_to_mark (mark);
10595             }
10596           else
10597             /* We didn't recognize what we found.  We should stop here.  */
10598             break;
10599
10600           /* Truncate the string and get rid of the "parameter value" pair before
10601              the arguments string is parsed by the parse_exp_1 function.  */
10602           exp_end = tok;
10603         }
10604     }
10605   else
10606     exp_end = arg;
10607
10608   /* Parse the rest of the arguments.  From here on out, everything
10609      is in terms of a newly allocated string instead of the original
10610      ARG.  */
10611   innermost_block.reset ();
10612   std::string expression (arg, exp_end - arg);
10613   exp_start = arg = expression.c_str ();
10614   expression_up exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0);
10615   exp_end = arg;
10616   /* Remove trailing whitespace from the expression before saving it.
10617      This makes the eventual display of the expression string a bit
10618      prettier.  */
10619   while (exp_end > exp_start && (exp_end[-1] == ' ' || exp_end[-1] == '\t'))
10620     --exp_end;
10621
10622   /* Checking if the expression is not constant.  */
10623   if (watchpoint_exp_is_const (exp.get ()))
10624     {
10625       int len;
10626
10627       len = exp_end - exp_start;
10628       while (len > 0 && isspace (exp_start[len - 1]))
10629         len--;
10630       error (_("Cannot watch constant value `%.*s'."), len, exp_start);
10631     }
10632
10633   exp_valid_block = innermost_block.block ();
10634   struct value *mark = value_mark ();
10635   struct value *val_as_value = nullptr;
10636   fetch_subexp_value (exp.get (), &pc, &val_as_value, &result, NULL,
10637                       just_location);
10638
10639   if (val_as_value != NULL && just_location)
10640     {
10641       saved_bitpos = value_bitpos (val_as_value);
10642       saved_bitsize = value_bitsize (val_as_value);
10643     }
10644
10645   value_ref_ptr val;
10646   if (just_location)
10647     {
10648       int ret;
10649
10650       exp_valid_block = NULL;
10651       val = release_value (value_addr (result));
10652       value_free_to_mark (mark);
10653
10654       if (use_mask)
10655         {
10656           ret = target_masked_watch_num_registers (value_as_address (val.get ()),
10657                                                    mask);
10658           if (ret == -1)
10659             error (_("This target does not support masked watchpoints."));
10660           else if (ret == -2)
10661             error (_("Invalid mask or memory region."));
10662         }
10663     }
10664   else if (val_as_value != NULL)
10665     val = release_value (val_as_value);
10666
10667   tok = skip_spaces (arg);
10668   end_tok = skip_to_space (tok);
10669
10670   toklen = end_tok - tok;
10671   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
10672     {
10673       innermost_block.reset ();
10674       tok = cond_start = end_tok + 1;
10675       parse_exp_1 (&tok, 0, 0, 0);
10676
10677       /* The watchpoint expression may not be local, but the condition
10678          may still be.  E.g.: `watch global if local > 0'.  */
10679       cond_exp_valid_block = innermost_block.block ();
10680
10681       cond_end = tok;
10682     }
10683   if (*tok)
10684     error (_("Junk at end of command."));
10685
10686   frame_info *wp_frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
10687
10688   /* Save this because create_internal_breakpoint below invalidates
10689      'wp_frame'.  */
10690   frame_id watchpoint_frame = get_frame_id (wp_frame);
10691
10692   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
10693      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
10694      expression.  Create the scope breakpoint before the watchpoint, so
10695      that we will encounter it first in bpstat_stop_status.  */
10696   if (exp_valid_block != NULL && wp_frame != NULL)
10697     {
10698       frame_id caller_frame_id = frame_unwind_caller_id (wp_frame);
10699
10700       if (frame_id_p (caller_frame_id))
10701         {
10702           gdbarch *caller_arch = frame_unwind_caller_arch (wp_frame);
10703           CORE_ADDR caller_pc = frame_unwind_caller_pc (wp_frame);
10704
10705           scope_breakpoint
10706             = create_internal_breakpoint (caller_arch, caller_pc,
10707                                           bp_watchpoint_scope,
10708                                           &momentary_breakpoint_ops);
10709
10710           /* create_internal_breakpoint could invalidate WP_FRAME.  */
10711           wp_frame = NULL;
10712
10713           scope_breakpoint->enable_state = bp_enabled;
10714
10715           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
10716           scope_breakpoint->disposition = disp_del;
10717
10718           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
10719           scope_breakpoint->frame_id = caller_frame_id;
10720
10721           /* Set the address at which we will stop.  */
10722           scope_breakpoint->loc->gdbarch = caller_arch;
10723           scope_breakpoint->loc->requested_address = caller_pc;
10724           scope_breakpoint->loc->address
10725             = adjust_breakpoint_address (scope_breakpoint->loc->gdbarch,
10726                                          scope_breakpoint->loc->requested_address,
10727                                          scope_breakpoint->type);
10728         }
10729     }
10730
10731   /* Now set up the breakpoint.  We create all watchpoints as hardware
10732      watchpoints here even if hardware watchpoints are turned off, a call
10733      to update_watchpoint later in this function will cause the type to
10734      drop back to bp_watchpoint (software watchpoint) if required.  */
10735
10736   if (accessflag == hw_read)
10737     bp_type = bp_read_watchpoint;
10738   else if (accessflag == hw_access)
10739     bp_type = bp_access_watchpoint;
10740   else
10741     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
10742
10743   std::unique_ptr<watchpoint> w (new watchpoint ());
10744
10745   if (use_mask)
10746     init_raw_breakpoint_without_location (w.get (), NULL, bp_type,
10747                                           &masked_watchpoint_breakpoint_ops);
10748   else
10749     init_raw_breakpoint_without_location (w.get (), NULL, bp_type,
10750                                           &watchpoint_breakpoint_ops);
10751   w->thread = thread;
10752   w->disposition = disp_donttouch;
10753   w->pspace = current_program_space;
10754   w->exp = std::move (exp);
10755   w->exp_valid_block = exp_valid_block;
10756   w->cond_exp_valid_block = cond_exp_valid_block;
10757   if (just_location)
10758     {
10759       struct type *t = value_type (val.get ());
10760       CORE_ADDR addr = value_as_address (val.get ());
10761
10762       w->exp_string_reparse
10763         = current_language->la_watch_location_expression (t, addr).release ();
10764
10765       w->exp_string = xstrprintf ("-location %.*s",
10766                                   (int) (exp_end - exp_start), exp_start);
10767     }
10768   else
10769     w->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
10770
10771   if (use_mask)
10772     {
10773       w->hw_wp_mask = mask;
10774     }
10775   else
10776     {
10777       w->val = val;
10778       w->val_bitpos = saved_bitpos;
10779       w->val_bitsize = saved_bitsize;
10780       w->val_valid = 1;
10781     }
10782
10783   if (cond_start)
10784     w->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
10785   else
10786     w->cond_string = 0;
10787
10788   if (frame_id_p (watchpoint_frame))
10789     {
10790       w->watchpoint_frame = watchpoint_frame;
10791       w->watchpoint_thread = inferior_ptid;
10792     }
10793   else
10794     {
10795       w->watchpoint_frame = null_frame_id;
10796       w->watchpoint_thread = null_ptid;
10797     }
10798
10799   if (scope_breakpoint != NULL)
10800     {
10801       /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We will
10802          need to act on them together.  */
10803       w->related_breakpoint = scope_breakpoint;
10804       scope_breakpoint->related_breakpoint = w.get ();
10805     }
10806
10807   if (!just_location)
10808     value_free_to_mark (mark);
10809
10810   /* Finally update the new watchpoint.  This creates the locations
10811      that should be inserted.  */
10812   update_watchpoint (w.get (), 1);
10813
10814   install_breakpoint (internal, std::move (w), 1);
10815 }
10816
10817 /* Return count of debug registers needed to watch the given expression.
10818    If the watchpoint cannot be handled in hardware return zero.  */
10819
10820 static int
10821 can_use_hardware_watchpoint (const std::vector<value_ref_ptr> &vals)
10822 {
10823   int found_memory_cnt = 0;
10824
10825   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
10826   if (!can_use_hw_watchpoints)
10827     return 0;
10828
10829   gdb_assert (!vals.empty ());
10830   struct value *head = vals[0].get ();
10831
10832   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
10833      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
10834      find any register references or function calls, we can't use a
10835      hardware watchpoint.
10836
10837      The idea here is that evaluating an expression generates a series
10838      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
10839      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
10840      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
10841      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
10842      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
10843      the expression, and then scan the chain of values that leaves
10844      behind to decide whether we can detect any possible change to the
10845      expression's final value using only hardware watchpoints.
10846
10847      However, I don't think that the values returned by inferior
10848      function calls are special in any way.  So this function may not
10849      notice that an expression involving an inferior function call
10850      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
10851   for (const value_ref_ptr &iter : vals)
10852     {
10853       struct value *v = iter.get ();
10854
10855       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
10856         {
10857           if (v != head && value_lazy (v))
10858             /* A lazy memory lvalue in the chain is one that GDB never
10859                needed to fetch; we either just used its address (e.g.,
10860                `a' in `a.b') or we never needed it at all (e.g., `a'
10861                in `a,b').  This doesn't apply to HEAD; if that is
10862                lazy then it was not readable, but watch it anyway.  */
10863             ;
10864           else
10865             {
10866               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
10867                  it with hardware watchpoints.  */
10868               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
10869
10870               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
10871                  explicitly, never if they just happen to appear in a
10872                  middle of some value chain.  */
10873               if (v == head
10874                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
10875                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
10876                 {
10877                   CORE_ADDR vaddr = value_address (v);
10878                   int len;
10879                   int num_regs;
10880
10881                   len = (target_exact_watchpoints
10882                          && is_scalar_type_recursive (vtype))?
10883                     1 : TYPE_LENGTH (value_type (v));
10884
10885                   num_regs = target_region_ok_for_hw_watchpoint (vaddr, len);
10886                   if (!num_regs)
10887                     return 0;
10888                   else
10889                     found_memory_cnt += num_regs;
10890                 }
10891             }
10892         }
10893       else if (VALUE_LVAL (v) != not_lval
10894                && deprecated_value_modifiable (v) == 0)
10895         return 0;       /* These are values from the history (e.g., $1).  */
10896       else if (VALUE_LVAL (v) == lval_register)
10897         return 0;       /* Cannot watch a register with a HW watchpoint.  */
10898     }
10899
10900   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
10901      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
10902   return found_memory_cnt;
10903 }
10904
10905 void
10906 watch_command_wrapper (const char *arg, int from_tty, int internal)
10907 {
10908   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty, 0, internal);
10909 }
10910
10911 /* A helper function that looks for the "-location" argument and then
10912    calls watch_command_1.  */
10913
10914 static void
10915 watch_maybe_just_location (const char *arg, int accessflag, int from_tty)
10916 {
10917   int just_location = 0;
10918
10919   if (arg
10920       && (check_for_argument (&arg, "-location", sizeof ("-location") - 1)
10921           || check_for_argument (&arg, "-l", sizeof ("-l") - 1)))
10922     {
10923       arg = skip_spaces (arg);
10924       just_location = 1;
10925     }
10926
10927   watch_command_1 (arg, accessflag, from_tty, just_location, 0);
10928 }
10929
10930 static void
10931 watch_command (const char *arg, int from_tty)
10932 {
10933   watch_maybe_just_location (arg, hw_write, from_tty);
10934 }
10935
10936 void
10937 rwatch_command_wrapper (const char *arg, int from_tty, int internal)
10938 {
10939   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty, 0, internal);
10940 }
10941
10942 static void
10943 rwatch_command (const char *arg, int from_tty)
10944 {
10945   watch_maybe_just_location (arg, hw_read, from_tty);
10946 }
10947
10948 void
10949 awatch_command_wrapper (const char *arg, int from_tty, int internal)
10950 {
10951   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty, 0, internal);
10952 }
10953
10954 static void
10955 awatch_command (const char *arg, int from_tty)
10956 {
10957   watch_maybe_just_location (arg, hw_access, from_tty);
10958 }
10959 \f
10960
10961 /* Data for the FSM that manages the until(location)/advance commands
10962    in infcmd.c.  Here because it uses the mechanisms of
10963    breakpoints.  */
10964
10965 struct until_break_fsm
10966 {
10967   /* The base class.  */
10968   struct thread_fsm thread_fsm;
10969
10970   /* The thread that as current when the command was executed.  */
10971   int thread;
10972
10973   /* The breakpoint set at the destination location.  */
10974   struct breakpoint *location_breakpoint;
10975
10976   /* Breakpoint set at the return address in the caller frame.  May be
10977      NULL.  */
10978   struct breakpoint *caller_breakpoint;
10979 };
10980
10981 static void until_break_fsm_clean_up (struct thread_fsm *self,
10982                                       struct thread_info *thread);
10983 static int until_break_fsm_should_stop (struct thread_fsm *self,
10984                                         struct thread_info *thread);
10985 static enum async_reply_reason
10986   until_break_fsm_async_reply_reason (struct thread_fsm *self);
10987
10988 /* until_break_fsm's vtable.  */
10989
10990 static struct thread_fsm_ops until_break_fsm_ops =
10991 {
10992   NULL, /* dtor */
10993   until_break_fsm_clean_up,
10994   until_break_fsm_should_stop,
10995   NULL, /* return_value */
10996   until_break_fsm_async_reply_reason,
10997 };
10998
10999 /* Allocate a new until_break_command_fsm.  */
11000
11001 static struct until_break_fsm *
11002 new_until_break_fsm (struct interp *cmd_interp, int thread,
11003                      breakpoint_up &&location_breakpoint,
11004                      breakpoint_up &&caller_breakpoint)
11005 {
11006   struct until_break_fsm *sm;
11007
11008   sm = XCNEW (struct until_break_fsm);
11009   thread_fsm_ctor (&sm->thread_fsm, &until_break_fsm_ops, cmd_interp);
11010
11011   sm->thread = thread;
11012   sm->location_breakpoint = location_breakpoint.release ();
11013   sm->caller_breakpoint = caller_breakpoint.release ();
11014
11015   return sm;
11016 }
11017
11018 /* Implementation of the 'should_stop' FSM method for the
11019    until(location)/advance commands.  */
11020
11021 static int
11022 until_break_fsm_should_stop (struct thread_fsm *self,
11023                              struct thread_info *tp)
11024 {
11025   struct until_break_fsm *sm = (struct until_break_fsm *) self;
11026
11027   if (bpstat_find_breakpoint (tp->control.stop_bpstat,
11028                               sm->location_breakpoint) != NULL
11029       || (sm->caller_breakpoint != NULL
11030           && bpstat_find_breakpoint (tp->control.stop_bpstat,
11031                                      sm->caller_breakpoint) != NULL))
11032     thread_fsm_set_finished (self);
11033
11034   return 1;
11035 }
11036
11037 /* Implementation of the 'clean_up' FSM method for the
11038    until(location)/advance commands.  */
11039
11040 static void
11041 until_break_fsm_clean_up (struct thread_fsm *self,
11042                           struct thread_info *thread)
11043 {
11044   struct until_break_fsm *sm = (struct until_break_fsm *) self;
11045
11046   /* Clean up our temporary breakpoints.  */
11047   if (sm->location_breakpoint != NULL)
11048     {
11049       delete_breakpoint (sm->location_breakpoint);
11050       sm->location_breakpoint = NULL;
11051     }
11052   if (sm->caller_breakpoint != NULL)
11053     {
11054       delete_breakpoint (sm->caller_breakpoint);
11055       sm->caller_breakpoint = NULL;
11056     }
11057   delete_longjmp_breakpoint (sm->thread);
11058 }
11059
11060 /* Implementation of the 'async_reply_reason' FSM method for the
11061    until(location)/advance commands.  */
11062
11063 static enum async_reply_reason
11064 until_break_fsm_async_reply_reason (struct thread_fsm *self)
11065 {
11066   return EXEC_ASYNC_LOCATION_REACHED;
11067 }
11068
11069 void
11070 until_break_command (const char *arg, int from_tty, int anywhere)
11071 {
11072   struct frame_info *frame;
11073   struct gdbarch *frame_gdbarch;
11074   struct frame_id stack_frame_id;
11075   struct frame_id caller_frame_id;
11076   struct cleanup *old_chain;
11077   int thread;
11078   struct thread_info *tp;
11079   struct until_break_fsm *sm;
11080
11081   clear_proceed_status (0);
11082
11083   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
11084      this function.  */
11085
11086   event_location_up location = string_to_event_location (&arg, current_language);
11087
11088   std::vector<symtab_and_line> sals
11089     = (last_displayed_sal_is_valid ()
11090        ? decode_line_1 (location.get (), DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
11091                         get_last_displayed_symtab (),
11092                         get_last_displayed_line ())
11093        : decode_line_1 (location.get (), DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
11094                         NULL, (struct symtab *) NULL, 0));
11095
11096   if (sals.size () != 1)
11097     error (_("Couldn't get information on specified line."));
11098
11099   symtab_and_line &sal = sals[0];
11100
11101   if (*arg)
11102     error (_("Junk at end of arguments."));
11103
11104   resolve_sal_pc (&sal);
11105
11106   tp = inferior_thread ();
11107   thread = tp->global_num;
11108
11109   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
11110
11111   /* Note linespec handling above invalidates the frame chain.
11112      Installing a breakpoint also invalidates the frame chain (as it
11113      may need to switch threads), so do any frame handling before
11114      that.  */
11115
11116   frame = get_selected_frame (NULL);
11117   frame_gdbarch = get_frame_arch (frame);
11118   stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
11119   caller_frame_id = frame_unwind_caller_id (frame);
11120
11121   /* Keep within the current frame, or in frames called by the current
11122      one.  */
11123
11124   breakpoint_up caller_breakpoint;
11125   if (frame_id_p (caller_frame_id))
11126     {
11127       struct symtab_and_line sal2;
11128       struct gdbarch *caller_gdbarch;
11129
11130       sal2 = find_pc_line (frame_unwind_caller_pc (frame), 0);
11131       sal2.pc = frame_unwind_caller_pc (frame);
11132       caller_gdbarch = frame_unwind_caller_arch (frame);
11133       caller_breakpoint = set_momentary_breakpoint (caller_gdbarch,
11134                                                     sal2,
11135                                                     caller_frame_id,
11136                                                     bp_until);
11137
11138       set_longjmp_breakpoint (tp, caller_frame_id);
11139       make_cleanup (delete_longjmp_breakpoint_cleanup, &thread);
11140     }
11141
11142   /* set_momentary_breakpoint could invalidate FRAME.  */
11143   frame = NULL;
11144
11145   breakpoint_up location_breakpoint;
11146   if (anywhere)
11147     /* If the user told us to continue until a specified location,
11148        we don't specify a frame at which we need to stop.  */
11149     location_breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11150                                                     null_frame_id, bp_until);
11151   else
11152     /* Otherwise, specify the selected frame, because we want to stop
11153        only at the very same frame.  */
11154     location_breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11155                                                     stack_frame_id, bp_until);
11156
11157   sm = new_until_break_fsm (command_interp (), tp->global_num,
11158                             std::move (location_breakpoint),
11159                             std::move (caller_breakpoint));
11160   tp->thread_fsm = &sm->thread_fsm;
11161
11162   discard_cleanups (old_chain);
11163
11164   proceed (-1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
11165 }
11166
11167 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
11168    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
11169
11170    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
11171    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
11172    it updates arg to point to the first character following the parsed
11173    if clause in the arg string.  */
11174
11175 const char *
11176 ep_parse_optional_if_clause (const char **arg)
11177 {
11178   const char *cond_string;
11179
11180   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
11181     return NULL;
11182
11183   /* Skip the "if" keyword.  */
11184   (*arg) += 2;
11185
11186   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
11187      condition string.  */
11188   *arg = skip_spaces (*arg);
11189   cond_string = *arg;
11190
11191   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg
11192      string.  */
11193   (*arg) += strlen (cond_string);
11194
11195   return cond_string;
11196 }
11197
11198 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
11199    process start/exit, etc.  */
11200
11201 typedef enum
11202 {
11203   catch_fork_temporary, catch_vfork_temporary,
11204   catch_fork_permanent, catch_vfork_permanent
11205 }
11206 catch_fork_kind;
11207
11208 static void
11209 catch_fork_command_1 (const char *arg, int from_tty,
11210                       struct cmd_list_element *command)
11211 {
11212   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11213   const char *cond_string = NULL;
11214   catch_fork_kind fork_kind;
11215   int tempflag;
11216
11217   fork_kind = (catch_fork_kind) (uintptr_t) get_cmd_context (command);
11218   tempflag = (fork_kind == catch_fork_temporary
11219               || fork_kind == catch_vfork_temporary);
11220
11221   if (!arg)
11222     arg = "";
11223   arg = skip_spaces (arg);
11224
11225   /* The allowed syntax is:
11226      catch [v]fork
11227      catch [v]fork if <cond>
11228
11229      First, check if there's an if clause.  */
11230   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11231
11232   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11233     error (_("Junk at end of arguments."));
11234
11235   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
11236      and enable reporting of such events.  */
11237   switch (fork_kind)
11238     {
11239     case catch_fork_temporary:
11240     case catch_fork_permanent:
11241       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11242                                           &catch_fork_breakpoint_ops);
11243       break;
11244     case catch_vfork_temporary:
11245     case catch_vfork_permanent:
11246       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11247                                           &catch_vfork_breakpoint_ops);
11248       break;
11249     default:
11250       error (_("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it"));
11251       break;
11252     }
11253 }
11254
11255 static void
11256 catch_exec_command_1 (const char *arg, int from_tty,
11257                       struct cmd_list_element *command)
11258 {
11259   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11260   int tempflag;
11261   const char *cond_string = NULL;
11262
11263   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11264
11265   if (!arg)
11266     arg = "";
11267   arg = skip_spaces (arg);
11268
11269   /* The allowed syntax is:
11270      catch exec
11271      catch exec if <cond>
11272
11273      First, check if there's an if clause.  */
11274   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11275
11276   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11277     error (_("Junk at end of arguments."));
11278
11279   std::unique_ptr<exec_catchpoint> c (new exec_catchpoint ());
11280   init_catchpoint (c.get (), gdbarch, tempflag, cond_string,
11281                    &catch_exec_breakpoint_ops);
11282   c->exec_pathname = NULL;
11283
11284   install_breakpoint (0, std::move (c), 1);
11285 }
11286
11287 void
11288 init_ada_exception_breakpoint (struct breakpoint *b,
11289                                struct gdbarch *gdbarch,
11290                                struct symtab_and_line sal,
11291                                const char *addr_string,
11292                                const struct breakpoint_ops *ops,
11293                                int tempflag,
11294                                int enabled,
11295                                int from_tty)
11296 {
11297   if (from_tty)
11298     {
11299       struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
11300       if (!loc_gdbarch)
11301         loc_gdbarch = gdbarch;
11302
11303       describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
11304                                   sal.pspace, sal.pc, sal.section, -1);
11305       /* FIXME: brobecker/2006-12-28: Actually, re-implement a special
11306          version for exception catchpoints, because two catchpoints
11307          used for different exception names will use the same address.
11308          In this case, a "breakpoint ... also set at..." warning is
11309          unproductive.  Besides, the warning phrasing is also a bit
11310          inappropriate, we should use the word catchpoint, and tell
11311          the user what type of catchpoint it is.  The above is good
11312          enough for now, though.  */
11313     }
11314
11315   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_breakpoint, ops);
11316
11317   b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
11318   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
11319   b->location = string_to_event_location (&addr_string,
11320                                           language_def (language_ada));
11321   b->language = language_ada;
11322 }
11323
11324 static void
11325 catch_command (const char *arg, int from_tty)
11326 {
11327   error (_("Catch requires an event name."));
11328 }
11329 \f
11330
11331 static void
11332 tcatch_command (const char *arg, int from_tty)
11333 {
11334   error (_("Catch requires an event name."));
11335 }
11336
11337 /* Compare two breakpoints and return a strcmp-like result.  */
11338
11339 static int
11340 compare_breakpoints (const breakpoint *a, const breakpoint *b)
11341 {
11342   uintptr_t ua = (uintptr_t) a;
11343   uintptr_t ub = (uintptr_t) b;
11344
11345   if (a->number < b->number)
11346     return -1;
11347   else if (a->number > b->number)
11348     return 1;
11349
11350   /* Now sort by address, in case we see, e..g, two breakpoints with
11351      the number 0.  */
11352   if (ua < ub)
11353     return -1;
11354   return ua > ub ? 1 : 0;
11355 }
11356
11357 /* Delete breakpoints by address or line.  */
11358
11359 static void
11360 clear_command (const char *arg, int from_tty)
11361 {
11362   struct breakpoint *b;
11363   int default_match;
11364
11365   std::vector<symtab_and_line> decoded_sals;
11366   symtab_and_line last_sal;
11367   gdb::array_view<symtab_and_line> sals;
11368   if (arg)
11369     {
11370       decoded_sals
11371         = decode_line_with_current_source (arg,
11372                                            (DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE
11373                                             | DECODE_LINE_LIST_MODE));
11374       default_match = 0;
11375       sals = decoded_sals;
11376     }
11377   else
11378     {
11379       /* Set sal's line, symtab, pc, and pspace to the values
11380          corresponding to the last call to print_frame_info.  If the
11381          codepoint is not valid, this will set all the fields to 0.  */
11382       last_sal = get_last_displayed_sal ();
11383       if (last_sal.symtab == 0)
11384         error (_("No source file specified."));
11385
11386       default_match = 1;
11387       sals = last_sal;
11388     }
11389
11390   /* We don't call resolve_sal_pc here.  That's not as bad as it
11391      seems, because all existing breakpoints typically have both
11392      file/line and pc set.  So, if clear is given file/line, we can
11393      match this to existing breakpoint without obtaining pc at all.
11394
11395      We only support clearing given the address explicitly 
11396      present in breakpoint table.  Say, we've set breakpoint 
11397      at file:line.  There were several PC values for that file:line,
11398      due to optimization, all in one block.
11399
11400      We've picked one PC value.  If "clear" is issued with another
11401      PC corresponding to the same file:line, the breakpoint won't
11402      be cleared.  We probably can still clear the breakpoint, but 
11403      since the other PC value is never presented to user, user
11404      can only find it by guessing, and it does not seem important
11405      to support that.  */
11406
11407   /* For each line spec given, delete bps which correspond to it.  Do
11408      it in two passes, solely to preserve the current behavior that
11409      from_tty is forced true if we delete more than one
11410      breakpoint.  */
11411
11412   std::vector<struct breakpoint *> found;
11413   for (const auto &sal : sals)
11414     {
11415       const char *sal_fullname;
11416
11417       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
11418          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
11419          If defaulting, clear all bpts on default line
11420          or at default pc.
11421
11422          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
11423
11424          0              1             pc
11425          1              1             pc _and_ line
11426          0              0             line
11427          1              0             <can't happen> */
11428
11429       sal_fullname = (sal.symtab == NULL
11430                       ? NULL : symtab_to_fullname (sal.symtab));
11431
11432       /* Find all matching breakpoints and add them to 'found'.  */
11433       ALL_BREAKPOINTS (b)
11434         {
11435           int match = 0;
11436           /* Are we going to delete b?  */
11437           if (b->type != bp_none && !is_watchpoint (b))
11438             {
11439               struct bp_location *loc = b->loc;
11440               for (; loc; loc = loc->next)
11441                 {
11442                   /* If the user specified file:line, don't allow a PC
11443                      match.  This matches historical gdb behavior.  */
11444                   int pc_match = (!sal.explicit_line
11445                                   && sal.pc
11446                                   && (loc->pspace == sal.pspace)
11447                                   && (loc->address == sal.pc)
11448                                   && (!section_is_overlay (loc->section)
11449                                       || loc->section == sal.section));
11450                   int line_match = 0;
11451
11452                   if ((default_match || sal.explicit_line)
11453                       && loc->symtab != NULL
11454                       && sal_fullname != NULL
11455                       && sal.pspace == loc->pspace
11456                       && loc->line_number == sal.line
11457                       && filename_cmp (symtab_to_fullname (loc->symtab),
11458                                        sal_fullname) == 0)
11459                     line_match = 1;
11460
11461                   if (pc_match || line_match)
11462                     {
11463                       match = 1;
11464                       break;
11465                     }
11466                 }
11467             }
11468
11469           if (match)
11470             found.push_back (b);
11471         }
11472     }
11473
11474   /* Now go thru the 'found' chain and delete them.  */
11475   if (found.empty ())
11476     {
11477       if (arg)
11478         error (_("No breakpoint at %s."), arg);
11479       else
11480         error (_("No breakpoint at this line."));
11481     }
11482
11483   /* Remove duplicates from the vec.  */
11484   std::sort (found.begin (), found.end (),
11485              [] (const breakpoint *bp_a, const breakpoint *bp_b)
11486              {
11487                return compare_breakpoints (bp_a, bp_b) < 0;
11488              });
11489   found.erase (std::unique (found.begin (), found.end (),
11490                             [] (const breakpoint *bp_a, const breakpoint *bp_b)
11491                             {
11492                               return compare_breakpoints (bp_a, bp_b) == 0;
11493                             }),
11494                found.end ());
11495
11496   if (found.size () > 1)
11497     from_tty = 1;       /* Always report if deleted more than one.  */
11498   if (from_tty)
11499     {
11500       if (found.size () == 1)
11501         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoint "));
11502       else
11503         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoints "));
11504     }
11505
11506   for (breakpoint *iter : found)
11507     {
11508       if (from_tty)
11509         printf_unfiltered ("%d ", iter->number);
11510       delete_breakpoint (iter);
11511     }
11512   if (from_tty)
11513     putchar_unfiltered ('\n');
11514 }
11515 \f
11516 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
11517    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
11518    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
11519
11520 void
11521 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
11522 {
11523   struct breakpoint *b, *b_tmp;
11524
11525   for (; bs; bs = bs->next)
11526     if (bs->breakpoint_at
11527         && bs->breakpoint_at->disposition == disp_del
11528         && bs->stop)
11529       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
11530
11531   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
11532   {
11533     if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
11534       delete_breakpoint (b);
11535   }
11536 }
11537
11538 /* A comparison function for bp_location AP and BP being interfaced to
11539    qsort.  Sort elements primarily by their ADDRESS (no matter what
11540    does breakpoint_address_is_meaningful say for its OWNER),
11541    secondarily by ordering first permanent elements and
11542    terciarily just ensuring the array is sorted stable way despite
11543    qsort being an unstable algorithm.  */
11544
11545 static int
11546 bp_locations_compare (const void *ap, const void *bp)
11547 {
11548   const struct bp_location *a = *(const struct bp_location **) ap;
11549   const struct bp_location *b = *(const struct bp_location **) bp;
11550
11551   if (a->address != b->address)
11552     return (a->address > b->address) - (a->address < b->address);
11553
11554   /* Sort locations at the same address by their pspace number, keeping
11555      locations of the same inferior (in a multi-inferior environment)
11556      grouped.  */
11557
11558   if (a->pspace->num != b->pspace->num)
11559     return ((a->pspace->num > b->pspace->num)
11560             - (a->pspace->num < b->pspace->num));
11561
11562   /* Sort permanent breakpoints first.  */
11563   if (a->permanent != b->permanent)
11564     return (a->permanent < b->permanent) - (a->permanent > b->permanent);
11565
11566   /* Make the internal GDB representation stable across GDB runs
11567      where A and B memory inside GDB can differ.  Breakpoint locations of
11568      the same type at the same address can be sorted in arbitrary order.  */
11569
11570   if (a->owner->number != b->owner->number)
11571     return ((a->owner->number > b->owner->number)
11572             - (a->owner->number < b->owner->number));
11573
11574   return (a > b) - (a < b);
11575 }
11576
11577 /* Set bp_locations_placed_address_before_address_max and
11578    bp_locations_shadow_len_after_address_max according to the current
11579    content of the bp_locations array.  */
11580
11581 static void
11582 bp_locations_target_extensions_update (void)
11583 {
11584   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
11585
11586   bp_locations_placed_address_before_address_max = 0;
11587   bp_locations_shadow_len_after_address_max = 0;
11588
11589   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
11590     {
11591       CORE_ADDR start, end, addr;
11592
11593       if (!bp_location_has_shadow (bl))
11594         continue;
11595
11596       start = bl->target_info.placed_address;
11597       end = start + bl->target_info.shadow_len;
11598
11599       gdb_assert (bl->address >= start);
11600       addr = bl->address - start;
11601       if (addr > bp_locations_placed_address_before_address_max)
11602         bp_locations_placed_address_before_address_max = addr;
11603
11604       /* Zero SHADOW_LEN would not pass bp_location_has_shadow.  */
11605
11606       gdb_assert (bl->address < end);
11607       addr = end - bl->address;
11608       if (addr > bp_locations_shadow_len_after_address_max)
11609         bp_locations_shadow_len_after_address_max = addr;
11610     }
11611 }
11612
11613 /* Download tracepoint locations if they haven't been.  */
11614
11615 static void
11616 download_tracepoint_locations (void)
11617 {
11618   struct breakpoint *b;
11619   enum tribool can_download_tracepoint = TRIBOOL_UNKNOWN;
11620
11621   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
11622
11623   ALL_TRACEPOINTS (b)
11624     {
11625       struct bp_location *bl;
11626       struct tracepoint *t;
11627       int bp_location_downloaded = 0;
11628
11629       if ((b->type == bp_fast_tracepoint
11630            ? !may_insert_fast_tracepoints
11631            : !may_insert_tracepoints))
11632         continue;
11633
11634       if (can_download_tracepoint == TRIBOOL_UNKNOWN)
11635         {
11636           if (target_can_download_tracepoint ())
11637             can_download_tracepoint = TRIBOOL_TRUE;
11638           else
11639             can_download_tracepoint = TRIBOOL_FALSE;
11640         }
11641
11642       if (can_download_tracepoint == TRIBOOL_FALSE)
11643         break;
11644
11645       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
11646         {
11647           /* In tracepoint, locations are _never_ duplicated, so
11648              should_be_inserted is equivalent to
11649              unduplicated_should_be_inserted.  */
11650           if (!should_be_inserted (bl) || bl->inserted)
11651             continue;
11652
11653           switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
11654
11655           target_download_tracepoint (bl);
11656
11657           bl->inserted = 1;
11658           bp_location_downloaded = 1;
11659         }
11660       t = (struct tracepoint *) b;
11661       t->number_on_target = b->number;
11662       if (bp_location_downloaded)
11663         gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
11664     }
11665 }
11666
11667 /* Swap the insertion/duplication state between two locations.  */
11668
11669 static void
11670 swap_insertion (struct bp_location *left, struct bp_location *right)
11671 {
11672   const int left_inserted = left->inserted;
11673   const int left_duplicate = left->duplicate;
11674   const int left_needs_update = left->needs_update;
11675   const struct bp_target_info left_target_info = left->target_info;
11676
11677   /* Locations of tracepoints can never be duplicated.  */
11678   if (is_tracepoint (left->owner))
11679     gdb_assert (!left->duplicate);
11680   if (is_tracepoint (right->owner))
11681     gdb_assert (!right->duplicate);
11682
11683   left->inserted = right->inserted;
11684   left->duplicate = right->duplicate;
11685   left->needs_update = right->needs_update;
11686   left->target_info = right->target_info;
11687   right->inserted = left_inserted;
11688   right->duplicate = left_duplicate;
11689   right->needs_update = left_needs_update;
11690   right->target_info = left_target_info;
11691 }
11692
11693 /* Force the re-insertion of the locations at ADDRESS.  This is called
11694    once a new/deleted/modified duplicate location is found and we are evaluating
11695    conditions on the target's side.  Such conditions need to be updated on
11696    the target.  */
11697
11698 static void
11699 force_breakpoint_reinsertion (struct bp_location *bl)
11700 {
11701   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
11702   struct bp_location *loc;
11703   CORE_ADDR address = 0;
11704   int pspace_num;
11705
11706   address = bl->address;
11707   pspace_num = bl->pspace->num;
11708
11709   /* This is only meaningful if the target is
11710      evaluating conditions and if the user has
11711      opted for condition evaluation on the target's
11712      side.  */
11713   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
11714       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
11715     return;
11716
11717   /* Flag all breakpoint locations with this address and
11718      the same program space as the location
11719      as "its condition has changed".  We need to
11720      update the conditions on the target's side.  */
11721   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, address)
11722     {
11723       loc = *loc2p;
11724
11725       if (!is_breakpoint (loc->owner)
11726           || pspace_num != loc->pspace->num)
11727         continue;
11728
11729       /* Flag the location appropriately.  We use a different state to
11730          let everyone know that we already updated the set of locations
11731          with addr bl->address and program space bl->pspace.  This is so
11732          we don't have to keep calling these functions just to mark locations
11733          that have already been marked.  */
11734       loc->condition_changed = condition_updated;
11735
11736       /* Free the agent expression bytecode as well.  We will compute
11737          it later on.  */
11738       loc->cond_bytecode.reset ();
11739     }
11740 }
11741 /* Called whether new breakpoints are created, or existing breakpoints
11742    deleted, to update the global location list and recompute which
11743    locations are duplicate of which.
11744
11745    The INSERT_MODE flag determines whether locations may not, may, or
11746    shall be inserted now.  See 'enum ugll_insert_mode' for more
11747    info.  */
11748
11749 static void
11750 update_global_location_list (enum ugll_insert_mode insert_mode)
11751 {
11752   struct breakpoint *b;
11753   struct bp_location **locp, *loc;
11754   /* Last breakpoint location address that was marked for update.  */
11755   CORE_ADDR last_addr = 0;
11756   /* Last breakpoint location program space that was marked for update.  */
11757   int last_pspace_num = -1;
11758
11759   /* Used in the duplicates detection below.  When iterating over all
11760      bp_locations, points to the first bp_location of a given address.
11761      Breakpoints and watchpoints of different types are never
11762      duplicates of each other.  Keep one pointer for each type of
11763      breakpoint/watchpoint, so we only need to loop over all locations
11764      once.  */
11765   struct bp_location *bp_loc_first;  /* breakpoint */
11766   struct bp_location *wp_loc_first;  /* hardware watchpoint */
11767   struct bp_location *awp_loc_first; /* access watchpoint */
11768   struct bp_location *rwp_loc_first; /* read watchpoint */
11769
11770   /* Saved former bp_locations array which we compare against the newly
11771      built bp_locations from the current state of ALL_BREAKPOINTS.  */
11772   struct bp_location **old_locp;
11773   unsigned old_locations_count;
11774   gdb::unique_xmalloc_ptr<struct bp_location *> old_locations (bp_locations);
11775
11776   old_locations_count = bp_locations_count;
11777   bp_locations = NULL;
11778   bp_locations_count = 0;
11779
11780   ALL_BREAKPOINTS (b)
11781     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
11782       bp_locations_count++;
11783
11784   bp_locations = XNEWVEC (struct bp_location *, bp_locations_count);
11785   locp = bp_locations;
11786   ALL_BREAKPOINTS (b)
11787     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
11788       *locp++ = loc;
11789   qsort (bp_locations, bp_locations_count, sizeof (*bp_locations),
11790          bp_locations_compare);
11791
11792   bp_locations_target_extensions_update ();
11793
11794   /* Identify bp_location instances that are no longer present in the
11795      new list, and therefore should be freed.  Note that it's not
11796      necessary that those locations should be removed from inferior --
11797      if there's another location at the same address (previously
11798      marked as duplicate), we don't need to remove/insert the
11799      location.
11800      
11801      LOCP is kept in sync with OLD_LOCP, each pointing to the current
11802      and former bp_location array state respectively.  */
11803
11804   locp = bp_locations;
11805   for (old_locp = old_locations.get ();
11806        old_locp < old_locations.get () + old_locations_count;
11807        old_locp++)
11808     {
11809       struct bp_location *old_loc = *old_locp;
11810       struct bp_location **loc2p;
11811
11812       /* Tells if 'old_loc' is found among the new locations.  If
11813          not, we have to free it.  */
11814       int found_object = 0;
11815       /* Tells if the location should remain inserted in the target.  */
11816       int keep_in_target = 0;
11817       int removed = 0;
11818
11819       /* Skip LOCP entries which will definitely never be needed.
11820          Stop either at or being the one matching OLD_LOC.  */
11821       while (locp < bp_locations + bp_locations_count
11822              && (*locp)->address < old_loc->address)
11823         locp++;
11824
11825       for (loc2p = locp;
11826            (loc2p < bp_locations + bp_locations_count
11827             && (*loc2p)->address == old_loc->address);
11828            loc2p++)
11829         {
11830           /* Check if this is a new/duplicated location or a duplicated
11831              location that had its condition modified.  If so, we want to send
11832              its condition to the target if evaluation of conditions is taking
11833              place there.  */
11834           if ((*loc2p)->condition_changed == condition_modified
11835               && (last_addr != old_loc->address
11836                   || last_pspace_num != old_loc->pspace->num))
11837             {
11838               force_breakpoint_reinsertion (*loc2p);
11839               last_pspace_num = old_loc->pspace->num;
11840             }
11841
11842           if (*loc2p == old_loc)
11843             found_object = 1;
11844         }
11845
11846       /* We have already handled this address, update it so that we don't
11847          have to go through updates again.  */
11848       last_addr = old_loc->address;
11849
11850       /* Target-side condition evaluation: Handle deleted locations.  */
11851       if (!found_object)
11852         force_breakpoint_reinsertion (old_loc);
11853
11854       /* If this location is no longer present, and inserted, look if
11855          there's maybe a new location at the same address.  If so,
11856          mark that one inserted, and don't remove this one.  This is
11857          needed so that we don't have a time window where a breakpoint
11858          at certain location is not inserted.  */
11859
11860       if (old_loc->inserted)
11861         {
11862           /* If the location is inserted now, we might have to remove
11863              it.  */
11864
11865           if (found_object && should_be_inserted (old_loc))
11866             {
11867               /* The location is still present in the location list,
11868                  and still should be inserted.  Don't do anything.  */
11869               keep_in_target = 1;
11870             }
11871           else
11872             {
11873               /* This location still exists, but it won't be kept in the
11874                  target since it may have been disabled.  We proceed to
11875                  remove its target-side condition.  */
11876
11877               /* The location is either no longer present, or got
11878                  disabled.  See if there's another location at the
11879                  same address, in which case we don't need to remove
11880                  this one from the target.  */
11881
11882               /* OLD_LOC comes from existing struct breakpoint.  */
11883               if (breakpoint_address_is_meaningful (old_loc->owner))
11884                 {
11885                   for (loc2p = locp;
11886                        (loc2p < bp_locations + bp_locations_count
11887                         && (*loc2p)->address == old_loc->address);
11888                        loc2p++)
11889                     {
11890                       struct bp_location *loc2 = *loc2p;
11891
11892                       if (breakpoint_locations_match (loc2, old_loc))
11893                         {
11894                           /* Read watchpoint locations are switched to
11895                              access watchpoints, if the former are not
11896                              supported, but the latter are.  */
11897                           if (is_hardware_watchpoint (old_loc->owner))
11898                             {
11899                               gdb_assert (is_hardware_watchpoint (loc2->owner));
11900                               loc2->watchpoint_type = old_loc->watchpoint_type;
11901                             }
11902
11903                           /* loc2 is a duplicated location. We need to check
11904                              if it should be inserted in case it will be
11905                              unduplicated.  */
11906                           if (loc2 != old_loc
11907                               && unduplicated_should_be_inserted (loc2))
11908                             {
11909                               swap_insertion (old_loc, loc2);
11910                               keep_in_target = 1;
11911                               break;
11912                             }
11913                         }
11914                     }
11915                 }
11916             }
11917
11918           if (!keep_in_target)
11919             {
11920               if (remove_breakpoint (old_loc))
11921                 {
11922                   /* This is just about all we can do.  We could keep
11923                      this location on the global list, and try to
11924                      remove it next time, but there's no particular
11925                      reason why we will succeed next time.
11926                      
11927                      Note that at this point, old_loc->owner is still
11928                      valid, as delete_breakpoint frees the breakpoint
11929                      only after calling us.  */
11930                   printf_filtered (_("warning: Error removing "
11931                                      "breakpoint %d\n"), 
11932                                    old_loc->owner->number);
11933                 }
11934               removed = 1;
11935             }
11936         }
11937
11938       if (!found_object)
11939         {
11940           if (removed && target_is_non_stop_p ()
11941               && need_moribund_for_location_type (old_loc))
11942             {
11943               /* This location was removed from the target.  In
11944                  non-stop mode, a race condition is possible where
11945                  we've removed a breakpoint, but stop events for that
11946                  breakpoint are already queued and will arrive later.
11947                  We apply an heuristic to be able to distinguish such
11948                  SIGTRAPs from other random SIGTRAPs: we keep this
11949                  breakpoint location for a bit, and will retire it
11950                  after we see some number of events.  The theory here
11951                  is that reporting of events should, "on the average",
11952                  be fair, so after a while we'll see events from all
11953                  threads that have anything of interest, and no longer
11954                  need to keep this breakpoint location around.  We
11955                  don't hold locations forever so to reduce chances of
11956                  mistaking a non-breakpoint SIGTRAP for a breakpoint
11957                  SIGTRAP.
11958
11959                  The heuristic failing can be disastrous on
11960                  decr_pc_after_break targets.
11961
11962                  On decr_pc_after_break targets, like e.g., x86-linux,
11963                  if we fail to recognize a late breakpoint SIGTRAP,
11964                  because events_till_retirement has reached 0 too
11965                  soon, we'll fail to do the PC adjustment, and report
11966                  a random SIGTRAP to the user.  When the user resumes
11967                  the inferior, it will most likely immediately crash
11968                  with SIGILL/SIGBUS/SIGSEGV, or worse, get silently
11969                  corrupted, because of being resumed e.g., in the
11970                  middle of a multi-byte instruction, or skipped a
11971                  one-byte instruction.  This was actually seen happen
11972                  on native x86-linux, and should be less rare on
11973                  targets that do not support new thread events, like
11974                  remote, due to the heuristic depending on
11975                  thread_count.
11976
11977                  Mistaking a random SIGTRAP for a breakpoint trap
11978                  causes similar symptoms (PC adjustment applied when
11979                  it shouldn't), but then again, playing with SIGTRAPs
11980                  behind the debugger's back is asking for trouble.
11981
11982                  Since hardware watchpoint traps are always
11983                  distinguishable from other traps, so we don't need to
11984                  apply keep hardware watchpoint moribund locations
11985                  around.  We simply always ignore hardware watchpoint
11986                  traps we can no longer explain.  */
11987
11988               old_loc->events_till_retirement = 3 * (thread_count () + 1);
11989               old_loc->owner = NULL;
11990
11991               moribund_locations.push_back (old_loc);
11992             }
11993           else
11994             {
11995               old_loc->owner = NULL;
11996               decref_bp_location (&old_loc);
11997             }
11998         }
11999     }
12000
12001   /* Rescan breakpoints at the same address and section, marking the
12002      first one as "first" and any others as "duplicates".  This is so
12003      that the bpt instruction is only inserted once.  If we have a
12004      permanent breakpoint at the same place as BPT, make that one the
12005      official one, and the rest as duplicates.  Permanent breakpoints
12006      are sorted first for the same address.
12007
12008      Do the same for hardware watchpoints, but also considering the
12009      watchpoint's type (regular/access/read) and length.  */
12010
12011   bp_loc_first = NULL;
12012   wp_loc_first = NULL;
12013   awp_loc_first = NULL;
12014   rwp_loc_first = NULL;
12015   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp)
12016     {
12017       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always
12018          non-NULL.  */
12019       struct bp_location **loc_first_p;
12020       b = loc->owner;
12021
12022       if (!unduplicated_should_be_inserted (loc)
12023           || !breakpoint_address_is_meaningful (b)
12024           /* Don't detect duplicate for tracepoint locations because they are
12025            never duplicated.  See the comments in field `duplicate' of
12026            `struct bp_location'.  */
12027           || is_tracepoint (b))
12028         {
12029           /* Clear the condition modification flag.  */
12030           loc->condition_changed = condition_unchanged;
12031           continue;
12032         }
12033
12034       if (b->type == bp_hardware_watchpoint)
12035         loc_first_p = &wp_loc_first;
12036       else if (b->type == bp_read_watchpoint)
12037         loc_first_p = &rwp_loc_first;
12038       else if (b->type == bp_access_watchpoint)
12039         loc_first_p = &awp_loc_first;
12040       else
12041         loc_first_p = &bp_loc_first;
12042
12043       if (*loc_first_p == NULL
12044           || (overlay_debugging && loc->section != (*loc_first_p)->section)
12045           || !breakpoint_locations_match (loc, *loc_first_p))
12046         {
12047           *loc_first_p = loc;
12048           loc->duplicate = 0;
12049
12050           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->condition_changed)
12051             {
12052               loc->needs_update = 1;
12053               /* Clear the condition modification flag.  */
12054               loc->condition_changed = condition_unchanged;
12055             }
12056           continue;
12057         }
12058
12059
12060       /* This and the above ensure the invariant that the first location
12061          is not duplicated, and is the inserted one.
12062          All following are marked as duplicated, and are not inserted.  */
12063       if (loc->inserted)
12064         swap_insertion (loc, *loc_first_p);
12065       loc->duplicate = 1;
12066
12067       /* Clear the condition modification flag.  */
12068       loc->condition_changed = condition_unchanged;
12069     }
12070
12071   if (insert_mode == UGLL_INSERT || breakpoints_should_be_inserted_now ())
12072     {
12073       if (insert_mode != UGLL_DONT_INSERT)
12074         insert_breakpoint_locations ();
12075       else
12076         {
12077           /* Even though the caller told us to not insert new
12078              locations, we may still need to update conditions on the
12079              target's side of breakpoints that were already inserted
12080              if the target is evaluating breakpoint conditions.  We
12081              only update conditions for locations that are marked
12082              "needs_update".  */
12083           update_inserted_breakpoint_locations ();
12084         }
12085     }
12086
12087   if (insert_mode != UGLL_DONT_INSERT)
12088     download_tracepoint_locations ();
12089 }
12090
12091 void
12092 breakpoint_retire_moribund (void)
12093 {
12094   for (int ix = 0; ix < moribund_locations.size (); ++ix)
12095     {
12096       struct bp_location *loc = moribund_locations[ix];
12097       if (--(loc->events_till_retirement) == 0)
12098         {
12099           decref_bp_location (&loc);
12100           unordered_remove (moribund_locations, ix);
12101           --ix;
12102         }
12103     }
12104 }
12105
12106 static void
12107 update_global_location_list_nothrow (enum ugll_insert_mode insert_mode)
12108 {
12109
12110   TRY
12111     {
12112       update_global_location_list (insert_mode);
12113     }
12114   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
12115     {
12116     }
12117   END_CATCH
12118 }
12119
12120 /* Clear BKP from a BPS.  */
12121
12122 static void
12123 bpstat_remove_bp_location (bpstat bps, struct breakpoint *bpt)
12124 {
12125   bpstat bs;
12126
12127   for (bs = bps; bs; bs = bs->next)
12128     if (bs->breakpoint_at == bpt)
12129       {
12130         bs->breakpoint_at = NULL;
12131         bs->old_val = NULL;
12132         /* bs->commands will be freed later.  */
12133       }
12134 }
12135
12136 /* Callback for iterate_over_threads.  */
12137 static int
12138 bpstat_remove_breakpoint_callback (struct thread_info *th, void *data)
12139 {
12140   struct breakpoint *bpt = (struct breakpoint *) data;
12141
12142   bpstat_remove_bp_location (th->control.stop_bpstat, bpt);
12143   return 0;
12144 }
12145
12146 /* Helper for breakpoint and tracepoint breakpoint_ops->mention
12147    callbacks.  */
12148
12149 static void
12150 say_where (struct breakpoint *b)
12151 {
12152   struct value_print_options opts;
12153
12154   get_user_print_options (&opts);
12155
12156   /* i18n: cagney/2005-02-11: Below needs to be merged into a
12157      single string.  */
12158   if (b->loc == NULL)
12159     {
12160       /* For pending locations, the output differs slightly based
12161          on b->extra_string.  If this is non-NULL, it contains either
12162          a condition or dprintf arguments.  */
12163       if (b->extra_string == NULL)
12164         {
12165           printf_filtered (_(" (%s) pending."),
12166                            event_location_to_string (b->location.get ()));
12167         }
12168       else if (b->type == bp_dprintf)
12169         {
12170           printf_filtered (_(" (%s,%s) pending."),
12171                            event_location_to_string (b->location.get ()),
12172                            b->extra_string);
12173         }
12174       else
12175         {
12176           printf_filtered (_(" (%s %s) pending."),
12177                            event_location_to_string (b->location.get ()),
12178                            b->extra_string);
12179         }
12180     }
12181   else
12182     {
12183       if (opts.addressprint || b->loc->symtab == NULL)
12184         {
12185           printf_filtered (" at ");
12186           fputs_filtered (paddress (b->loc->gdbarch, b->loc->address),
12187                           gdb_stdout);
12188         }
12189       if (b->loc->symtab != NULL)
12190         {
12191           /* If there is a single location, we can print the location
12192              more nicely.  */
12193           if (b->loc->next == NULL)
12194             {
12195               puts_filtered (": file ");
12196               fputs_styled (symtab_to_filename_for_display (b->loc->symtab),
12197                             file_name_style.style (),
12198                             gdb_stdout);
12199               printf_filtered (", line %d.",
12200                                b->loc->line_number);
12201             }
12202           else
12203             /* This is not ideal, but each location may have a
12204                different file name, and this at least reflects the
12205                real situation somewhat.  */
12206             printf_filtered (": %s.",
12207                              event_location_to_string (b->location.get ()));
12208         }
12209
12210       if (b->loc->next)
12211         {
12212           struct bp_location *loc = b->loc;
12213           int n = 0;
12214           for (; loc; loc = loc->next)
12215             ++n;
12216           printf_filtered (" (%d locations)", n);
12217         }
12218     }
12219 }
12220
12221 /* Default bp_location_ops methods.  */
12222
12223 static void
12224 bp_location_dtor (struct bp_location *self)
12225 {
12226   xfree (self->function_name);
12227 }
12228
12229 static const struct bp_location_ops bp_location_ops =
12230 {
12231   bp_location_dtor
12232 };
12233
12234 /* Destructor for the breakpoint base class.  */
12235
12236 breakpoint::~breakpoint ()
12237 {
12238   xfree (this->cond_string);
12239   xfree (this->extra_string);
12240   xfree (this->filter);
12241 }
12242
12243 static struct bp_location *
12244 base_breakpoint_allocate_location (struct breakpoint *self)
12245 {
12246   return new bp_location (&bp_location_ops, self);
12247 }
12248
12249 static void
12250 base_breakpoint_re_set (struct breakpoint *b)
12251 {
12252   /* Nothing to re-set. */
12253 }
12254
12255 #define internal_error_pure_virtual_called() \
12256   gdb_assert_not_reached ("pure virtual function called")
12257
12258 static int
12259 base_breakpoint_insert_location (struct bp_location *bl)
12260 {
12261   internal_error_pure_virtual_called ();
12262 }
12263
12264 static int
12265 base_breakpoint_remove_location (struct bp_location *bl,
12266                                  enum remove_bp_reason reason)
12267 {
12268   internal_error_pure_virtual_called ();
12269 }
12270
12271 static int
12272 base_breakpoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12273                                 const address_space *aspace,
12274                                 CORE_ADDR bp_addr,
12275                                 const struct target_waitstatus *ws)
12276 {
12277   internal_error_pure_virtual_called ();
12278 }
12279
12280 static void
12281 base_breakpoint_check_status (bpstat bs)
12282 {
12283   /* Always stop.   */
12284 }
12285
12286 /* A "works_in_software_mode" breakpoint_ops method that just internal
12287    errors.  */
12288
12289 static int
12290 base_breakpoint_works_in_software_mode (const struct breakpoint *b)
12291 {
12292   internal_error_pure_virtual_called ();
12293 }
12294
12295 /* A "resources_needed" breakpoint_ops method that just internal
12296    errors.  */
12297
12298 static int
12299 base_breakpoint_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12300 {
12301   internal_error_pure_virtual_called ();
12302 }
12303
12304 static enum print_stop_action
12305 base_breakpoint_print_it (bpstat bs)
12306 {
12307   internal_error_pure_virtual_called ();
12308 }
12309
12310 static void
12311 base_breakpoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
12312                                   struct ui_out *uiout)
12313 {
12314   /* nothing */
12315 }
12316
12317 static void
12318 base_breakpoint_print_mention (struct breakpoint *b)
12319 {
12320   internal_error_pure_virtual_called ();
12321 }
12322
12323 static void
12324 base_breakpoint_print_recreate (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
12325 {
12326   internal_error_pure_virtual_called ();
12327 }
12328
12329 static void
12330 base_breakpoint_create_sals_from_location
12331   (const struct event_location *location,
12332    struct linespec_result *canonical,
12333    enum bptype type_wanted)
12334 {
12335   internal_error_pure_virtual_called ();
12336 }
12337
12338 static void
12339 base_breakpoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12340                                         struct linespec_result *c,
12341                                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
12342                                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
12343                                         enum bptype type_wanted,
12344                                         enum bpdisp disposition,
12345                                         int thread,
12346                                         int task, int ignore_count,
12347                                         const struct breakpoint_ops *o,
12348                                         int from_tty, int enabled,
12349                                         int internal, unsigned flags)
12350 {
12351   internal_error_pure_virtual_called ();
12352 }
12353
12354 static std::vector<symtab_and_line>
12355 base_breakpoint_decode_location (struct breakpoint *b,
12356                                  const struct event_location *location,
12357                                  struct program_space *search_pspace)
12358 {
12359   internal_error_pure_virtual_called ();
12360 }
12361
12362 /* The default 'explains_signal' method.  */
12363
12364 static int
12365 base_breakpoint_explains_signal (struct breakpoint *b, enum gdb_signal sig)
12366 {
12367   return 1;
12368 }
12369
12370 /* The default "after_condition_true" method.  */
12371
12372 static void
12373 base_breakpoint_after_condition_true (struct bpstats *bs)
12374 {
12375   /* Nothing to do.   */
12376 }
12377
12378 struct breakpoint_ops base_breakpoint_ops =
12379 {
12380   base_breakpoint_allocate_location,
12381   base_breakpoint_re_set,
12382   base_breakpoint_insert_location,
12383   base_breakpoint_remove_location,
12384   base_breakpoint_breakpoint_hit,
12385   base_breakpoint_check_status,
12386   base_breakpoint_resources_needed,
12387   base_breakpoint_works_in_software_mode,
12388   base_breakpoint_print_it,
12389   NULL,
12390   base_breakpoint_print_one_detail,
12391   base_breakpoint_print_mention,
12392   base_breakpoint_print_recreate,
12393   base_breakpoint_create_sals_from_location,
12394   base_breakpoint_create_breakpoints_sal,
12395   base_breakpoint_decode_location,
12396   base_breakpoint_explains_signal,
12397   base_breakpoint_after_condition_true,
12398 };
12399
12400 /* Default breakpoint_ops methods.  */
12401
12402 static void
12403 bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12404 {
12405   /* FIXME: is this still reachable?  */
12406   if (breakpoint_event_location_empty_p (b))
12407     {
12408       /* Anything without a location can't be re-set.  */
12409       delete_breakpoint (b);
12410       return;
12411     }
12412
12413   breakpoint_re_set_default (b);
12414 }
12415
12416 static int
12417 bkpt_insert_location (struct bp_location *bl)
12418 {
12419   CORE_ADDR addr = bl->target_info.reqstd_address;
12420
12421   bl->target_info.kind = breakpoint_kind (bl, &addr);
12422   bl->target_info.placed_address = addr;
12423
12424   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12425     return target_insert_hw_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12426   else
12427     return target_insert_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12428 }
12429
12430 static int
12431 bkpt_remove_location (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
12432 {
12433   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12434     return target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12435   else
12436     return target_remove_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info, reason);
12437 }
12438
12439 static int
12440 bkpt_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12441                      const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12442                      const struct target_waitstatus *ws)
12443 {
12444   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
12445       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
12446     return 0;
12447
12448   if (!breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
12449                                  aspace, bp_addr))
12450     return 0;
12451
12452   if (overlay_debugging         /* unmapped overlay section */
12453       && section_is_overlay (bl->section)
12454       && !section_is_mapped (bl->section))
12455     return 0;
12456
12457   return 1;
12458 }
12459
12460 static int
12461 dprintf_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12462                         const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12463                         const struct target_waitstatus *ws)
12464 {
12465   if (dprintf_style == dprintf_style_agent
12466       && target_can_run_breakpoint_commands ())
12467     {
12468       /* An agent-style dprintf never causes a stop.  If we see a trap
12469          for this address it must be for a breakpoint that happens to
12470          be set at the same address.  */
12471       return 0;
12472     }
12473
12474   return bkpt_breakpoint_hit (bl, aspace, bp_addr, ws);
12475 }
12476
12477 static int
12478 bkpt_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12479 {
12480   gdb_assert (bl->owner->type == bp_hardware_breakpoint);
12481
12482   return 1;
12483 }
12484
12485 static enum print_stop_action
12486 bkpt_print_it (bpstat bs)
12487 {
12488   struct breakpoint *b;
12489   const struct bp_location *bl;
12490   int bp_temp;
12491   struct ui_out *uiout = current_uiout;
12492
12493   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
12494
12495   bl = bs->bp_location_at;
12496   b = bs->breakpoint_at;
12497
12498   bp_temp = b->disposition == disp_del;
12499   if (bl->address != bl->requested_address)
12500     breakpoint_adjustment_warning (bl->requested_address,
12501                                    bl->address,
12502                                    b->number, 1);
12503   annotate_breakpoint (b->number);
12504   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
12505
12506   if (bp_temp)
12507     uiout->text ("Temporary breakpoint ");
12508   else
12509     uiout->text ("Breakpoint ");
12510   if (uiout->is_mi_like_p ())
12511     {
12512       uiout->field_string ("reason",
12513                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
12514       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
12515     }
12516   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
12517   uiout->text (", ");
12518
12519   return PRINT_SRC_AND_LOC;
12520 }
12521
12522 static void
12523 bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12524 {
12525   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
12526     return;
12527
12528   switch (b->type)
12529     {
12530     case bp_breakpoint:
12531     case bp_gnu_ifunc_resolver:
12532       if (b->disposition == disp_del)
12533         printf_filtered (_("Temporary breakpoint"));
12534       else
12535         printf_filtered (_("Breakpoint"));
12536       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12537       if (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver)
12538         printf_filtered (_(" at gnu-indirect-function resolver"));
12539       break;
12540     case bp_hardware_breakpoint:
12541       printf_filtered (_("Hardware assisted breakpoint %d"), b->number);
12542       break;
12543     case bp_dprintf:
12544       printf_filtered (_("Dprintf %d"), b->number);
12545       break;
12546     }
12547
12548   say_where (b);
12549 }
12550
12551 static void
12552 bkpt_print_recreate (struct breakpoint *tp, struct ui_file *fp)
12553 {
12554   if (tp->type == bp_breakpoint && tp->disposition == disp_del)
12555     fprintf_unfiltered (fp, "tbreak");
12556   else if (tp->type == bp_breakpoint)
12557     fprintf_unfiltered (fp, "break");
12558   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint
12559            && tp->disposition == disp_del)
12560     fprintf_unfiltered (fp, "thbreak");
12561   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint)
12562     fprintf_unfiltered (fp, "hbreak");
12563   else
12564     internal_error (__FILE__, __LINE__,
12565                     _("unhandled breakpoint type %d"), (int) tp->type);
12566
12567   fprintf_unfiltered (fp, " %s",
12568                       event_location_to_string (tp->location.get ()));
12569
12570   /* Print out extra_string if this breakpoint is pending.  It might
12571      contain, for example, conditions that were set by the user.  */
12572   if (tp->loc == NULL && tp->extra_string != NULL)
12573     fprintf_unfiltered (fp, " %s", tp->extra_string);
12574
12575   print_recreate_thread (tp, fp);
12576 }
12577
12578 static void
12579 bkpt_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
12580                                 struct linespec_result *canonical,
12581                                 enum bptype type_wanted)
12582 {
12583   create_sals_from_location_default (location, canonical, type_wanted);
12584 }
12585
12586 static void
12587 bkpt_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12588                              struct linespec_result *canonical,
12589                              gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
12590                              gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
12591                              enum bptype type_wanted,
12592                              enum bpdisp disposition,
12593                              int thread,
12594                              int task, int ignore_count,
12595                              const struct breakpoint_ops *ops,
12596                              int from_tty, int enabled,
12597                              int internal, unsigned flags)
12598 {
12599   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical,
12600                                   std::move (cond_string),
12601                                   std::move (extra_string),
12602                                   type_wanted,
12603                                   disposition, thread, task,
12604                                   ignore_count, ops, from_tty,
12605                                   enabled, internal, flags);
12606 }
12607
12608 static std::vector<symtab_and_line>
12609 bkpt_decode_location (struct breakpoint *b,
12610                       const struct event_location *location,
12611                       struct program_space *search_pspace)
12612 {
12613   return decode_location_default (b, location, search_pspace);
12614 }
12615
12616 /* Virtual table for internal breakpoints.  */
12617
12618 static void
12619 internal_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12620 {
12621   switch (b->type)
12622     {
12623       /* Delete overlay event and longjmp master breakpoints; they
12624          will be reset later by breakpoint_re_set.  */
12625     case bp_overlay_event:
12626     case bp_longjmp_master:
12627     case bp_std_terminate_master:
12628     case bp_exception_master:
12629       delete_breakpoint (b);
12630       break;
12631
12632       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
12633          starts and we really don't want to touch it.  */
12634     case bp_shlib_event:
12635
12636       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.  Once
12637          it is set up, we do not want to touch it.  */
12638     case bp_thread_event:
12639       break;
12640     }
12641 }
12642
12643 static void
12644 internal_bkpt_check_status (bpstat bs)
12645 {
12646   if (bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
12647     {
12648       /* If requested, stop when the dynamic linker notifies GDB of
12649          events.  This allows the user to get control and place
12650          breakpoints in initializer routines for dynamically loaded
12651          objects (among other things).  */
12652       bs->stop = stop_on_solib_events;
12653       bs->print = stop_on_solib_events;
12654     }
12655   else
12656     bs->stop = 0;
12657 }
12658
12659 static enum print_stop_action
12660 internal_bkpt_print_it (bpstat bs)
12661 {
12662   struct breakpoint *b;
12663
12664   b = bs->breakpoint_at;
12665
12666   switch (b->type)
12667     {
12668     case bp_shlib_event:
12669       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
12670          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
12671          to shlib event" message.) */
12672       print_solib_event (0);
12673       break;
12674
12675     case bp_thread_event:
12676       /* Not sure how we will get here.
12677          GDB should not stop for these breakpoints.  */
12678       printf_filtered (_("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
12679       break;
12680
12681     case bp_overlay_event:
12682       /* By analogy with the thread event, GDB should not stop for these.  */
12683       printf_filtered (_("Overlay Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
12684       break;
12685
12686     case bp_longjmp_master:
12687       /* These should never be enabled.  */
12688       printf_filtered (_("Longjmp Master Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
12689       break;
12690
12691     case bp_std_terminate_master:
12692       /* These should never be enabled.  */
12693       printf_filtered (_("std::terminate Master Breakpoint: "
12694                          "gdb should not stop!\n"));
12695       break;
12696
12697     case bp_exception_master:
12698       /* These should never be enabled.  */
12699       printf_filtered (_("Exception Master Breakpoint: "
12700                          "gdb should not stop!\n"));
12701       break;
12702     }
12703
12704   return PRINT_NOTHING;
12705 }
12706
12707 static void
12708 internal_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12709 {
12710   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
12711 }
12712
12713 /* Virtual table for momentary breakpoints  */
12714
12715 static void
12716 momentary_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12717 {
12718   /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
12719      over a dlopen call and solib_add is resetting the breakpoints.
12720      Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
12721      or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
12722 }
12723
12724 static void
12725 momentary_bkpt_check_status (bpstat bs)
12726 {
12727   /* Nothing.  The point of these breakpoints is causing a stop.  */
12728 }
12729
12730 static enum print_stop_action
12731 momentary_bkpt_print_it (bpstat bs)
12732 {
12733   return PRINT_UNKNOWN;
12734 }
12735
12736 static void
12737 momentary_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12738 {
12739   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
12740 }
12741
12742 /* Ensure INITIATING_FRAME is cleared when no such breakpoint exists.
12743
12744    It gets cleared already on the removal of the first one of such placed
12745    breakpoints.  This is OK as they get all removed altogether.  */
12746
12747 longjmp_breakpoint::~longjmp_breakpoint ()
12748 {
12749   thread_info *tp = find_thread_global_id (this->thread);
12750
12751   if (tp != NULL)
12752     tp->initiating_frame = null_frame_id;
12753 }
12754
12755 /* Specific methods for probe breakpoints.  */
12756
12757 static int
12758 bkpt_probe_insert_location (struct bp_location *bl)
12759 {
12760   int v = bkpt_insert_location (bl);
12761
12762   if (v == 0)
12763     {
12764       /* The insertion was successful, now let's set the probe's semaphore
12765          if needed.  */
12766       bl->probe.prob->set_semaphore (bl->probe.objfile, bl->gdbarch);
12767     }
12768
12769   return v;
12770 }
12771
12772 static int
12773 bkpt_probe_remove_location (struct bp_location *bl,
12774                             enum remove_bp_reason reason)
12775 {
12776   /* Let's clear the semaphore before removing the location.  */
12777   bl->probe.prob->clear_semaphore (bl->probe.objfile, bl->gdbarch);
12778
12779   return bkpt_remove_location (bl, reason);
12780 }
12781
12782 static void
12783 bkpt_probe_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
12784                                       struct linespec_result *canonical,
12785                                       enum bptype type_wanted)
12786 {
12787   struct linespec_sals lsal;
12788
12789   lsal.sals = parse_probes (location, NULL, canonical);
12790   lsal.canonical
12791     = xstrdup (event_location_to_string (canonical->location.get ()));
12792   canonical->lsals.push_back (std::move (lsal));
12793 }
12794
12795 static std::vector<symtab_and_line>
12796 bkpt_probe_decode_location (struct breakpoint *b,
12797                             const struct event_location *location,
12798                             struct program_space *search_pspace)
12799 {
12800   std::vector<symtab_and_line> sals = parse_probes (location, search_pspace, NULL);
12801   if (sals.empty ())
12802     error (_("probe not found"));
12803   return sals;
12804 }
12805
12806 /* The breakpoint_ops structure to be used in tracepoints.  */
12807
12808 static void
12809 tracepoint_re_set (struct breakpoint *b)
12810 {
12811   breakpoint_re_set_default (b);
12812 }
12813
12814 static int
12815 tracepoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12816                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12817                            const struct target_waitstatus *ws)
12818 {
12819   /* By definition, the inferior does not report stops at
12820      tracepoints.  */
12821   return 0;
12822 }
12823
12824 static void
12825 tracepoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
12826                              struct ui_out *uiout)
12827 {
12828   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
12829   if (!tp->static_trace_marker_id.empty ())
12830     {
12831       gdb_assert (self->type == bp_static_tracepoint);
12832
12833       uiout->text ("\tmarker id is ");
12834       uiout->field_string ("static-tracepoint-marker-string-id",
12835                            tp->static_trace_marker_id);
12836       uiout->text ("\n");
12837     }
12838 }
12839
12840 static void
12841 tracepoint_print_mention (struct breakpoint *b)
12842 {
12843   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
12844     return;
12845
12846   switch (b->type)
12847     {
12848     case bp_tracepoint:
12849       printf_filtered (_("Tracepoint"));
12850       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12851       break;
12852     case bp_fast_tracepoint:
12853       printf_filtered (_("Fast tracepoint"));
12854       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12855       break;
12856     case bp_static_tracepoint:
12857       printf_filtered (_("Static tracepoint"));
12858       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12859       break;
12860     default:
12861       internal_error (__FILE__, __LINE__,
12862                       _("unhandled tracepoint type %d"), (int) b->type);
12863     }
12864
12865   say_where (b);
12866 }
12867
12868 static void
12869 tracepoint_print_recreate (struct breakpoint *self, struct ui_file *fp)
12870 {
12871   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
12872
12873   if (self->type == bp_fast_tracepoint)
12874     fprintf_unfiltered (fp, "ftrace");
12875   else if (self->type == bp_static_tracepoint)
12876     fprintf_unfiltered (fp, "strace");
12877   else if (self->type == bp_tracepoint)
12878     fprintf_unfiltered (fp, "trace");
12879   else
12880     internal_error (__FILE__, __LINE__,
12881                     _("unhandled tracepoint type %d"), (int) self->type);
12882
12883   fprintf_unfiltered (fp, " %s",
12884                       event_location_to_string (self->location.get ()));
12885   print_recreate_thread (self, fp);
12886
12887   if (tp->pass_count)
12888     fprintf_unfiltered (fp, "  passcount %d\n", tp->pass_count);
12889 }
12890
12891 static void
12892 tracepoint_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
12893                                       struct linespec_result *canonical,
12894                                       enum bptype type_wanted)
12895 {
12896   create_sals_from_location_default (location, canonical, type_wanted);
12897 }
12898
12899 static void
12900 tracepoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12901                                    struct linespec_result *canonical,
12902                                    gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
12903                                    gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
12904                                    enum bptype type_wanted,
12905                                    enum bpdisp disposition,
12906                                    int thread,
12907                                    int task, int ignore_count,
12908                                    const struct breakpoint_ops *ops,
12909                                    int from_tty, int enabled,
12910                                    int internal, unsigned flags)
12911 {
12912   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical,
12913                                   std::move (cond_string),
12914                                   std::move (extra_string),
12915                                   type_wanted,
12916                                   disposition, thread, task,
12917                                   ignore_count, ops, from_tty,
12918                                   enabled, internal, flags);
12919 }
12920
12921 static std::vector<symtab_and_line>
12922 tracepoint_decode_location (struct breakpoint *b,
12923                             const struct event_location *location,
12924                             struct program_space *search_pspace)
12925 {
12926   return decode_location_default (b, location, search_pspace);
12927 }
12928
12929 struct breakpoint_ops tracepoint_breakpoint_ops;
12930
12931 /* The breakpoint_ops structure to be use on tracepoints placed in a
12932    static probe.  */
12933
12934 static void
12935 tracepoint_probe_create_sals_from_location
12936   (const struct event_location *location,
12937    struct linespec_result *canonical,
12938    enum bptype type_wanted)
12939 {
12940   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
12941   bkpt_probe_create_sals_from_location (location, canonical, type_wanted);
12942 }
12943
12944 static std::vector<symtab_and_line>
12945 tracepoint_probe_decode_location (struct breakpoint *b,
12946                                   const struct event_location *location,
12947                                   struct program_space *search_pspace)
12948 {
12949   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
12950   return bkpt_probe_decode_location (b, location, search_pspace);
12951 }
12952
12953 static struct breakpoint_ops tracepoint_probe_breakpoint_ops;
12954
12955 /* Dprintf breakpoint_ops methods.  */
12956
12957 static void
12958 dprintf_re_set (struct breakpoint *b)
12959 {
12960   breakpoint_re_set_default (b);
12961
12962   /* extra_string should never be non-NULL for dprintf.  */
12963   gdb_assert (b->extra_string != NULL);
12964
12965   /* 1 - connect to target 1, that can run breakpoint commands.
12966      2 - create a dprintf, which resolves fine.
12967      3 - disconnect from target 1
12968      4 - connect to target 2, that can NOT run breakpoint commands.
12969
12970      After steps #3/#4, you'll want the dprintf command list to
12971      be updated, because target 1 and 2 may well return different
12972      answers for target_can_run_breakpoint_commands().
12973      Given absence of finer grained resetting, we get to do
12974      it all the time.  */
12975   if (b->extra_string != NULL)
12976     update_dprintf_command_list (b);
12977 }
12978
12979 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for dprintf.  */
12980
12981 static void
12982 dprintf_print_recreate (struct breakpoint *tp, struct ui_file *fp)
12983 {
12984   fprintf_unfiltered (fp, "dprintf %s,%s",
12985                       event_location_to_string (tp->location.get ()),
12986                       tp->extra_string);
12987   print_recreate_thread (tp, fp);
12988 }
12989
12990 /* Implement the "after_condition_true" breakpoint_ops method for
12991    dprintf.
12992
12993    dprintf's are implemented with regular commands in their command
12994    list, but we run the commands here instead of before presenting the
12995    stop to the user, as dprintf's don't actually cause a stop.  This
12996    also makes it so that the commands of multiple dprintfs at the same
12997    address are all handled.  */
12998
12999 static void
13000 dprintf_after_condition_true (struct bpstats *bs)
13001 {
13002   struct bpstats tmp_bs;
13003   struct bpstats *tmp_bs_p = &tmp_bs;
13004
13005   /* dprintf's never cause a stop.  This wasn't set in the
13006      check_status hook instead because that would make the dprintf's
13007      condition not be evaluated.  */
13008   bs->stop = 0;
13009
13010   /* Run the command list here.  Take ownership of it instead of
13011      copying.  We never want these commands to run later in
13012      bpstat_do_actions, if a breakpoint that causes a stop happens to
13013      be set at same address as this dprintf, or even if running the
13014      commands here throws.  */
13015   tmp_bs.commands = bs->commands;
13016   bs->commands = NULL;
13017
13018   bpstat_do_actions_1 (&tmp_bs_p);
13019
13020   /* 'tmp_bs.commands' will usually be NULL by now, but
13021      bpstat_do_actions_1 may return early without processing the whole
13022      list.  */
13023 }
13024
13025 /* The breakpoint_ops structure to be used on static tracepoints with
13026    markers (`-m').  */
13027
13028 static void
13029 strace_marker_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
13030                                          struct linespec_result *canonical,
13031                                          enum bptype type_wanted)
13032 {
13033   struct linespec_sals lsal;
13034   const char *arg_start, *arg;
13035
13036   arg = arg_start = get_linespec_location (location)->spec_string;
13037   lsal.sals = decode_static_tracepoint_spec (&arg);
13038
13039   std::string str (arg_start, arg - arg_start);
13040   const char *ptr = str.c_str ();
13041   canonical->location
13042     = new_linespec_location (&ptr, symbol_name_match_type::FULL);
13043
13044   lsal.canonical
13045     = xstrdup (event_location_to_string (canonical->location.get ()));
13046   canonical->lsals.push_back (std::move (lsal));
13047 }
13048
13049 static void
13050 strace_marker_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
13051                                       struct linespec_result *canonical,
13052                                       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
13053                                       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
13054                                       enum bptype type_wanted,
13055                                       enum bpdisp disposition,
13056                                       int thread,
13057                                       int task, int ignore_count,
13058                                       const struct breakpoint_ops *ops,
13059                                       int from_tty, int enabled,
13060                                       int internal, unsigned flags)
13061 {
13062   const linespec_sals &lsal = canonical->lsals[0];
13063
13064   /* If the user is creating a static tracepoint by marker id
13065      (strace -m MARKER_ID), then store the sals index, so that
13066      breakpoint_re_set can try to match up which of the newly
13067      found markers corresponds to this one, and, don't try to
13068      expand multiple locations for each sal, given than SALS
13069      already should contain all sals for MARKER_ID.  */
13070
13071   for (size_t i = 0; i < lsal.sals.size (); i++)
13072     {
13073       event_location_up location
13074         = copy_event_location (canonical->location.get ());
13075
13076       std::unique_ptr<tracepoint> tp (new tracepoint ());
13077       init_breakpoint_sal (tp.get (), gdbarch, lsal.sals[i],
13078                            std::move (location), NULL,
13079                            std::move (cond_string),
13080                            std::move (extra_string),
13081                            type_wanted, disposition,
13082                            thread, task, ignore_count, ops,
13083                            from_tty, enabled, internal, flags,
13084                            canonical->special_display);
13085       /* Given that its possible to have multiple markers with
13086          the same string id, if the user is creating a static
13087          tracepoint by marker id ("strace -m MARKER_ID"), then
13088          store the sals index, so that breakpoint_re_set can
13089          try to match up which of the newly found markers
13090          corresponds to this one  */
13091       tp->static_trace_marker_id_idx = i;
13092
13093       install_breakpoint (internal, std::move (tp), 0);
13094     }
13095 }
13096
13097 static std::vector<symtab_and_line>
13098 strace_marker_decode_location (struct breakpoint *b,
13099                                const struct event_location *location,
13100                                struct program_space *search_pspace)
13101 {
13102   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13103   const char *s = get_linespec_location (location)->spec_string;
13104
13105   std::vector<symtab_and_line> sals = decode_static_tracepoint_spec (&s);
13106   if (sals.size () > tp->static_trace_marker_id_idx)
13107     {
13108       sals[0] = sals[tp->static_trace_marker_id_idx];
13109       sals.resize (1);
13110       return sals;
13111     }
13112   else
13113     error (_("marker %s not found"), tp->static_trace_marker_id.c_str ());
13114 }
13115
13116 static struct breakpoint_ops strace_marker_breakpoint_ops;
13117
13118 static int
13119 strace_marker_p (struct breakpoint *b)
13120 {
13121   return b->ops == &strace_marker_breakpoint_ops;
13122 }
13123
13124 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
13125    structures.  */
13126
13127 void
13128 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
13129 {
13130   struct breakpoint *b;
13131
13132   gdb_assert (bpt != NULL);
13133
13134   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because
13135      multiple lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are
13136      especial culprits.
13137
13138      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When
13139      the scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of
13140      scope, and delete it.  We also delete its scope bp.  But the
13141      scope bp is marked "auto-deleting", and is already on a bpstat.
13142      That bpstat is then checked for auto-deleting bp's, which are
13143      deleted.
13144
13145      A real solution to this problem might involve reference counts in
13146      bp's, and/or giving them pointers back to their referencing
13147      bpstat's, and teaching delete_breakpoint to only free a bp's
13148      storage when no more references were extent.  A cheaper bandaid
13149      was chosen.  */
13150   if (bpt->type == bp_none)
13151     return;
13152
13153   /* At least avoid this stale reference until the reference counting
13154      of breakpoints gets resolved.  */
13155   if (bpt->related_breakpoint != bpt)
13156     {
13157       struct breakpoint *related;
13158       struct watchpoint *w;
13159
13160       if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
13161         w = (struct watchpoint *) bpt->related_breakpoint;
13162       else if (bpt->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope)
13163         w = (struct watchpoint *) bpt;
13164       else
13165         w = NULL;
13166       if (w != NULL)
13167         watchpoint_del_at_next_stop (w);
13168
13169       /* Unlink bpt from the bpt->related_breakpoint ring.  */
13170       for (related = bpt; related->related_breakpoint != bpt;
13171            related = related->related_breakpoint);
13172       related->related_breakpoint = bpt->related_breakpoint;
13173       bpt->related_breakpoint = bpt;
13174     }
13175
13176   /* watch_command_1 creates a watchpoint but only sets its number if
13177      update_watchpoint succeeds in creating its bp_locations.  If there's
13178      a problem in that process, we'll be asked to delete the half-created
13179      watchpoint.  In that case, don't announce the deletion.  */
13180   if (bpt->number)
13181     gdb::observers::breakpoint_deleted.notify (bpt);
13182
13183   if (breakpoint_chain == bpt)
13184     breakpoint_chain = bpt->next;
13185
13186   ALL_BREAKPOINTS (b)
13187     if (b->next == bpt)
13188     {
13189       b->next = bpt->next;
13190       break;
13191     }
13192
13193   /* Be sure no bpstat's are pointing at the breakpoint after it's
13194      been freed.  */
13195   /* FIXME, how can we find all bpstat's?  We just check stop_bpstat
13196      in all threads for now.  Note that we cannot just remove bpstats
13197      pointing at bpt from the stop_bpstat list entirely, as breakpoint
13198      commands are associated with the bpstat; if we remove it here,
13199      then the later call to bpstat_do_actions (&stop_bpstat); in
13200      event-top.c won't do anything, and temporary breakpoints with
13201      commands won't work.  */
13202
13203   iterate_over_threads (bpstat_remove_breakpoint_callback, bpt);
13204
13205   /* Now that breakpoint is removed from breakpoint list, update the
13206      global location list.  This will remove locations that used to
13207      belong to this breakpoint.  Do this before freeing the breakpoint
13208      itself, since remove_breakpoint looks at location's owner.  It
13209      might be better design to have location completely
13210      self-contained, but it's not the case now.  */
13211   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
13212
13213   /* On the chance that someone will soon try again to delete this
13214      same bp, we mark it as deleted before freeing its storage.  */
13215   bpt->type = bp_none;
13216   delete bpt;
13217 }
13218
13219 /* Iterator function to call a user-provided callback function once
13220    for each of B and its related breakpoints.  */
13221
13222 static void
13223 iterate_over_related_breakpoints (struct breakpoint *b,
13224                                   gdb::function_view<void (breakpoint *)> function)
13225 {
13226   struct breakpoint *related;
13227
13228   related = b;
13229   do
13230     {
13231       struct breakpoint *next;
13232
13233       /* FUNCTION may delete RELATED.  */
13234       next = related->related_breakpoint;
13235
13236       if (next == related)
13237         {
13238           /* RELATED is the last ring entry.  */
13239           function (related);
13240
13241           /* FUNCTION may have deleted it, so we'd never reach back to
13242              B.  There's nothing left to do anyway, so just break
13243              out.  */
13244           break;
13245         }
13246       else
13247         function (related);
13248
13249       related = next;
13250     }
13251   while (related != b);
13252 }
13253
13254 static void
13255 delete_command (const char *arg, int from_tty)
13256 {
13257   struct breakpoint *b, *b_tmp;
13258
13259   dont_repeat ();
13260
13261   if (arg == 0)
13262     {
13263       int breaks_to_delete = 0;
13264
13265       /* Delete all breakpoints if no argument.  Do not delete
13266          internal breakpoints, these have to be deleted with an
13267          explicit breakpoint number argument.  */
13268       ALL_BREAKPOINTS (b)
13269         if (user_breakpoint_p (b))
13270           {
13271             breaks_to_delete = 1;
13272             break;
13273           }
13274
13275       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
13276       if (!from_tty
13277           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all breakpoints? "))))
13278         {
13279           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
13280             if (user_breakpoint_p (b))
13281               delete_breakpoint (b);
13282         }
13283     }
13284   else
13285     map_breakpoint_numbers
13286       (arg, [&] (breakpoint *br)
13287        {
13288          iterate_over_related_breakpoints (br, delete_breakpoint);
13289        });
13290 }
13291
13292 /* Return true if all locations of B bound to PSPACE are pending.  If
13293    PSPACE is NULL, all locations of all program spaces are
13294    considered.  */
13295
13296 static int
13297 all_locations_are_pending (struct breakpoint *b, struct program_space *pspace)
13298 {
13299   struct bp_location *loc;
13300
13301   for (loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
13302     if ((pspace == NULL
13303          || loc->pspace == pspace)
13304         && !loc->shlib_disabled
13305         && !loc->pspace->executing_startup)
13306       return 0;
13307   return 1;
13308 }
13309
13310 /* Subroutine of update_breakpoint_locations to simplify it.
13311    Return non-zero if multiple fns in list LOC have the same name.
13312    Null names are ignored.  */
13313
13314 static int
13315 ambiguous_names_p (struct bp_location *loc)
13316 {
13317   struct bp_location *l;
13318   htab_t htab = htab_create_alloc (13, htab_hash_string, streq_hash, NULL,
13319                                    xcalloc, xfree);
13320
13321   for (l = loc; l != NULL; l = l->next)
13322     {
13323       const char **slot;
13324       const char *name = l->function_name;
13325
13326       /* Allow for some names to be NULL, ignore them.  */
13327       if (name == NULL)
13328         continue;
13329
13330       slot = (const char **) htab_find_slot (htab, (const void *) name,
13331                                              INSERT);
13332       /* NOTE: We can assume slot != NULL here because xcalloc never
13333          returns NULL.  */
13334       if (*slot != NULL)
13335         {
13336           htab_delete (htab);
13337           return 1;
13338         }
13339       *slot = name;
13340     }
13341
13342   htab_delete (htab);
13343   return 0;
13344 }
13345
13346 /* When symbols change, it probably means the sources changed as well,
13347    and it might mean the static tracepoint markers are no longer at
13348    the same address or line numbers they used to be at last we
13349    checked.  Losing your static tracepoints whenever you rebuild is
13350    undesirable.  This function tries to resync/rematch gdb static
13351    tracepoints with the markers on the target, for static tracepoints
13352    that have not been set by marker id.  Static tracepoint that have
13353    been set by marker id are reset by marker id in breakpoint_re_set.
13354    The heuristic is:
13355
13356    1) For a tracepoint set at a specific address, look for a marker at
13357    the old PC.  If one is found there, assume to be the same marker.
13358    If the name / string id of the marker found is different from the
13359    previous known name, assume that means the user renamed the marker
13360    in the sources, and output a warning.
13361
13362    2) For a tracepoint set at a given line number, look for a marker
13363    at the new address of the old line number.  If one is found there,
13364    assume to be the same marker.  If the name / string id of the
13365    marker found is different from the previous known name, assume that
13366    means the user renamed the marker in the sources, and output a
13367    warning.
13368
13369    3) If a marker is no longer found at the same address or line, it
13370    may mean the marker no longer exists.  But it may also just mean
13371    the code changed a bit.  Maybe the user added a few lines of code
13372    that made the marker move up or down (in line number terms).  Ask
13373    the target for info about the marker with the string id as we knew
13374    it.  If found, update line number and address in the matching
13375    static tracepoint.  This will get confused if there's more than one
13376    marker with the same ID (possible in UST, although unadvised
13377    precisely because it confuses tools).  */
13378
13379 static struct symtab_and_line
13380 update_static_tracepoint (struct breakpoint *b, struct symtab_and_line sal)
13381 {
13382   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13383   struct static_tracepoint_marker marker;
13384   CORE_ADDR pc;
13385
13386   pc = sal.pc;
13387   if (sal.line)
13388     find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &pc);
13389
13390   if (target_static_tracepoint_marker_at (pc, &marker))
13391     {
13392       if (tp->static_trace_marker_id != marker.str_id)
13393         warning (_("static tracepoint %d changed probed marker from %s to %s"),
13394                  b->number, tp->static_trace_marker_id.c_str (),
13395                  marker.str_id.c_str ());
13396
13397       tp->static_trace_marker_id = std::move (marker.str_id);
13398
13399       return sal;
13400     }
13401
13402   /* Old marker wasn't found on target at lineno.  Try looking it up
13403      by string ID.  */
13404   if (!sal.explicit_pc
13405       && sal.line != 0
13406       && sal.symtab != NULL
13407       && !tp->static_trace_marker_id.empty ())
13408     {
13409       std::vector<static_tracepoint_marker> markers
13410         = target_static_tracepoint_markers_by_strid
13411             (tp->static_trace_marker_id.c_str ());
13412
13413       if (!markers.empty ())
13414         {
13415           struct symbol *sym;
13416           struct static_tracepoint_marker *tpmarker;
13417           struct ui_out *uiout = current_uiout;
13418           struct explicit_location explicit_loc;
13419
13420           tpmarker = &markers[0];
13421
13422           tp->static_trace_marker_id = std::move (tpmarker->str_id);
13423
13424           warning (_("marker for static tracepoint %d (%s) not "
13425                      "found at previous line number"),
13426                    b->number, tp->static_trace_marker_id.c_str ());
13427
13428           symtab_and_line sal2 = find_pc_line (tpmarker->address, 0);
13429           sym = find_pc_sect_function (tpmarker->address, NULL);
13430           uiout->text ("Now in ");
13431           if (sym)
13432             {
13433               uiout->field_string ("func", SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
13434                                    ui_out_style_kind::FUNCTION);
13435               uiout->text (" at ");
13436             }
13437           uiout->field_string ("file",
13438                                symtab_to_filename_for_display (sal2.symtab),
13439                                ui_out_style_kind::FILE);
13440           uiout->text (":");
13441
13442           if (uiout->is_mi_like_p ())
13443             {
13444               const char *fullname = symtab_to_fullname (sal2.symtab);
13445
13446               uiout->field_string ("fullname", fullname);
13447             }
13448
13449           uiout->field_int ("line", sal2.line);
13450           uiout->text ("\n");
13451
13452           b->loc->line_number = sal2.line;
13453           b->loc->symtab = sym != NULL ? sal2.symtab : NULL;
13454
13455           b->location.reset (NULL);
13456           initialize_explicit_location (&explicit_loc);
13457           explicit_loc.source_filename
13458             = ASTRDUP (symtab_to_filename_for_display (sal2.symtab));
13459           explicit_loc.line_offset.offset = b->loc->line_number;
13460           explicit_loc.line_offset.sign = LINE_OFFSET_NONE;
13461           b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
13462
13463           /* Might be nice to check if function changed, and warn if
13464              so.  */
13465         }
13466     }
13467   return sal;
13468 }
13469
13470 /* Returns 1 iff locations A and B are sufficiently same that
13471    we don't need to report breakpoint as changed.  */
13472
13473 static int
13474 locations_are_equal (struct bp_location *a, struct bp_location *b)
13475 {
13476   while (a && b)
13477     {
13478       if (a->address != b->address)
13479         return 0;
13480
13481       if (a->shlib_disabled != b->shlib_disabled)
13482         return 0;
13483
13484       if (a->enabled != b->enabled)
13485         return 0;
13486
13487       a = a->next;
13488       b = b->next;
13489     }
13490
13491   if ((a == NULL) != (b == NULL))
13492     return 0;
13493
13494   return 1;
13495 }
13496
13497 /* Split all locations of B that are bound to PSPACE out of B's
13498    location list to a separate list and return that list's head.  If
13499    PSPACE is NULL, hoist out all locations of B.  */
13500
13501 static struct bp_location *
13502 hoist_existing_locations (struct breakpoint *b, struct program_space *pspace)
13503 {
13504   struct bp_location head;
13505   struct bp_location *i = b->loc;
13506   struct bp_location **i_link = &b->loc;
13507   struct bp_location *hoisted = &head;
13508
13509   if (pspace == NULL)
13510     {
13511       i = b->loc;
13512       b->loc = NULL;
13513       return i;
13514     }
13515
13516   head.next = NULL;
13517
13518   while (i != NULL)
13519     {
13520       if (i->pspace == pspace)
13521         {
13522           *i_link = i->next;
13523           i->next = NULL;
13524           hoisted->next = i;
13525           hoisted = i;
13526         }
13527       else
13528         i_link = &i->next;
13529       i = *i_link;
13530     }
13531
13532   return head.next;
13533 }
13534
13535 /* Create new breakpoint locations for B (a hardware or software
13536    breakpoint) based on SALS and SALS_END.  If SALS_END.NELTS is not
13537    zero, then B is a ranged breakpoint.  Only recreates locations for
13538    FILTER_PSPACE.  Locations of other program spaces are left
13539    untouched.  */
13540
13541 void
13542 update_breakpoint_locations (struct breakpoint *b,
13543                              struct program_space *filter_pspace,
13544                              gdb::array_view<const symtab_and_line> sals,
13545                              gdb::array_view<const symtab_and_line> sals_end)
13546 {
13547   struct bp_location *existing_locations;
13548
13549   if (!sals_end.empty () && (sals.size () != 1 || sals_end.size () != 1))
13550     {
13551       /* Ranged breakpoints have only one start location and one end
13552          location.  */
13553       b->enable_state = bp_disabled;
13554       printf_unfiltered (_("Could not reset ranged breakpoint %d: "
13555                            "multiple locations found\n"),
13556                          b->number);
13557       return;
13558     }
13559
13560   /* If there's no new locations, and all existing locations are
13561      pending, don't do anything.  This optimizes the common case where
13562      all locations are in the same shared library, that was unloaded.
13563      We'd like to retain the location, so that when the library is
13564      loaded again, we don't loose the enabled/disabled status of the
13565      individual locations.  */
13566   if (all_locations_are_pending (b, filter_pspace) && sals.empty ())
13567     return;
13568
13569   existing_locations = hoist_existing_locations (b, filter_pspace);
13570
13571   for (const auto &sal : sals)
13572     {
13573       struct bp_location *new_loc;
13574
13575       switch_to_program_space_and_thread (sal.pspace);
13576
13577       new_loc = add_location_to_breakpoint (b, &sal);
13578
13579       /* Reparse conditions, they might contain references to the
13580          old symtab.  */
13581       if (b->cond_string != NULL)
13582         {
13583           const char *s;
13584
13585           s = b->cond_string;
13586           TRY
13587             {
13588               new_loc->cond = parse_exp_1 (&s, sal.pc,
13589                                            block_for_pc (sal.pc),
13590                                            0);
13591             }
13592           CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
13593             {
13594               warning (_("failed to reevaluate condition "
13595                          "for breakpoint %d: %s"), 
13596                        b->number, e.message);
13597               new_loc->enabled = 0;
13598             }
13599           END_CATCH
13600         }
13601
13602       if (!sals_end.empty ())
13603         {
13604           CORE_ADDR end = find_breakpoint_range_end (sals_end[0]);
13605
13606           new_loc->length = end - sals[0].pc + 1;
13607         }
13608     }
13609
13610   /* If possible, carry over 'disable' status from existing
13611      breakpoints.  */
13612   {
13613     struct bp_location *e = existing_locations;
13614     /* If there are multiple breakpoints with the same function name,
13615        e.g. for inline functions, comparing function names won't work.
13616        Instead compare pc addresses; this is just a heuristic as things
13617        may have moved, but in practice it gives the correct answer
13618        often enough until a better solution is found.  */
13619     int have_ambiguous_names = ambiguous_names_p (b->loc);
13620
13621     for (; e; e = e->next)
13622       {
13623         if (!e->enabled && e->function_name)
13624           {
13625             struct bp_location *l = b->loc;
13626             if (have_ambiguous_names)
13627               {
13628                 for (; l; l = l->next)
13629                   if (breakpoint_locations_match (e, l))
13630                     {
13631                       l->enabled = 0;
13632                       break;
13633                     }
13634               }
13635             else
13636               {
13637                 for (; l; l = l->next)
13638                   if (l->function_name
13639                       && strcmp (e->function_name, l->function_name) == 0)
13640                     {
13641                       l->enabled = 0;
13642                       break;
13643                     }
13644               }
13645           }
13646       }
13647   }
13648
13649   if (!locations_are_equal (existing_locations, b->loc))
13650     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
13651 }
13652
13653 /* Find the SaL locations corresponding to the given LOCATION.
13654    On return, FOUND will be 1 if any SaL was found, zero otherwise.  */
13655
13656 static std::vector<symtab_and_line>
13657 location_to_sals (struct breakpoint *b, struct event_location *location,
13658                   struct program_space *search_pspace, int *found)
13659 {
13660   struct gdb_exception exception = exception_none;
13661
13662   gdb_assert (b->ops != NULL);
13663
13664   std::vector<symtab_and_line> sals;
13665
13666   TRY
13667     {
13668       sals = b->ops->decode_location (b, location, search_pspace);
13669     }
13670   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
13671     {
13672       int not_found_and_ok = 0;
13673
13674       exception = e;
13675
13676       /* For pending breakpoints, it's expected that parsing will
13677          fail until the right shared library is loaded.  User has
13678          already told to create pending breakpoints and don't need
13679          extra messages.  If breakpoint is in bp_shlib_disabled
13680          state, then user already saw the message about that
13681          breakpoint being disabled, and don't want to see more
13682          errors.  */
13683       if (e.error == NOT_FOUND_ERROR
13684           && (b->condition_not_parsed
13685               || (b->loc != NULL
13686                   && search_pspace != NULL
13687                   && b->loc->pspace != search_pspace)
13688               || (b->loc && b->loc->shlib_disabled)
13689               || (b->loc && b->loc->pspace->executing_startup)
13690               || b->enable_state == bp_disabled))
13691         not_found_and_ok = 1;
13692
13693       if (!not_found_and_ok)
13694         {
13695           /* We surely don't want to warn about the same breakpoint
13696              10 times.  One solution, implemented here, is disable
13697              the breakpoint on error.  Another solution would be to
13698              have separate 'warning emitted' flag.  Since this
13699              happens only when a binary has changed, I don't know
13700              which approach is better.  */
13701           b->enable_state = bp_disabled;
13702           throw_exception (e);
13703         }
13704     }
13705   END_CATCH
13706
13707   if (exception.reason == 0 || exception.error != NOT_FOUND_ERROR)
13708     {
13709       for (auto &sal : sals)
13710         resolve_sal_pc (&sal);
13711       if (b->condition_not_parsed && b->extra_string != NULL)
13712         {
13713           char *cond_string, *extra_string;
13714           int thread, task;
13715
13716           find_condition_and_thread (b->extra_string, sals[0].pc,
13717                                      &cond_string, &thread, &task,
13718                                      &extra_string);
13719           gdb_assert (b->cond_string == NULL);
13720           if (cond_string)
13721             b->cond_string = cond_string;
13722           b->thread = thread;
13723           b->task = task;
13724           if (extra_string)
13725             {
13726               xfree (b->extra_string);
13727               b->extra_string = extra_string;
13728             }
13729           b->condition_not_parsed = 0;
13730         }
13731
13732       if (b->type == bp_static_tracepoint && !strace_marker_p (b))
13733         sals[0] = update_static_tracepoint (b, sals[0]);
13734
13735       *found = 1;
13736     }
13737   else
13738     *found = 0;
13739
13740   return sals;
13741 }
13742
13743 /* The default re_set method, for typical hardware or software
13744    breakpoints.  Reevaluate the breakpoint and recreate its
13745    locations.  */
13746
13747 static void
13748 breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *b)
13749 {
13750   struct program_space *filter_pspace = current_program_space;
13751   std::vector<symtab_and_line> expanded, expanded_end;
13752
13753   int found;
13754   std::vector<symtab_and_line> sals = location_to_sals (b, b->location.get (),
13755                                                         filter_pspace, &found);
13756   if (found)
13757     expanded = std::move (sals);
13758
13759   if (b->location_range_end != NULL)
13760     {
13761       std::vector<symtab_and_line> sals_end
13762         = location_to_sals (b, b->location_range_end.get (),
13763                             filter_pspace, &found);
13764       if (found)
13765         expanded_end = std::move (sals_end);
13766     }
13767
13768   update_breakpoint_locations (b, filter_pspace, expanded, expanded_end);
13769 }
13770
13771 /* Default method for creating SALs from an address string.  It basically
13772    calls parse_breakpoint_sals.  Return 1 for success, zero for failure.  */
13773
13774 static void
13775 create_sals_from_location_default (const struct event_location *location,
13776                                    struct linespec_result *canonical,
13777                                    enum bptype type_wanted)
13778 {
13779   parse_breakpoint_sals (location, canonical);
13780 }
13781
13782 /* Call create_breakpoints_sal for the given arguments.  This is the default
13783    function for the `create_breakpoints_sal' method of
13784    breakpoint_ops.  */
13785
13786 static void
13787 create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *gdbarch,
13788                                 struct linespec_result *canonical,
13789                                 gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
13790                                 gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
13791                                 enum bptype type_wanted,
13792                                 enum bpdisp disposition,
13793                                 int thread,
13794                                 int task, int ignore_count,
13795                                 const struct breakpoint_ops *ops,
13796                                 int from_tty, int enabled,
13797                                 int internal, unsigned flags)
13798 {
13799   create_breakpoints_sal (gdbarch, canonical,
13800                           std::move (cond_string),
13801                           std::move (extra_string),
13802                           type_wanted, disposition,
13803                           thread, task, ignore_count, ops, from_tty,
13804                           enabled, internal, flags);
13805 }
13806
13807 /* Decode the line represented by S by calling decode_line_full.  This is the
13808    default function for the `decode_location' method of breakpoint_ops.  */
13809
13810 static std::vector<symtab_and_line>
13811 decode_location_default (struct breakpoint *b,
13812                          const struct event_location *location,
13813                          struct program_space *search_pspace)
13814 {
13815   struct linespec_result canonical;
13816
13817   decode_line_full (location, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, search_pspace,
13818                     (struct symtab *) NULL, 0,
13819                     &canonical, multiple_symbols_all,
13820                     b->filter);
13821
13822   /* We should get 0 or 1 resulting SALs.  */
13823   gdb_assert (canonical.lsals.size () < 2);
13824
13825   if (!canonical.lsals.empty ())
13826     {
13827       const linespec_sals &lsal = canonical.lsals[0];
13828       return std::move (lsal.sals);
13829     }
13830   return {};
13831 }
13832
13833 /* Reset a breakpoint.  */
13834
13835 static void
13836 breakpoint_re_set_one (breakpoint *b)
13837 {
13838   input_radix = b->input_radix;
13839   set_language (b->language);
13840
13841   b->ops->re_set (b);
13842 }
13843
13844 /* Re-set breakpoint locations for the current program space.
13845    Locations bound to other program spaces are left untouched.  */
13846
13847 void
13848 breakpoint_re_set (void)
13849 {
13850   struct breakpoint *b, *b_tmp;
13851
13852   {
13853     scoped_restore_current_language save_language;
13854     scoped_restore save_input_radix = make_scoped_restore (&input_radix);
13855     scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
13856
13857     /* breakpoint_re_set_one sets the current_language to the language
13858        of the breakpoint it is resetting (see prepare_re_set_context)
13859        before re-evaluating the breakpoint's location.  This change can
13860        unfortunately get undone by accident if the language_mode is set
13861        to auto, and we either switch frames, or more likely in this context,
13862        we select the current frame.
13863
13864        We prevent this by temporarily turning the language_mode to
13865        language_mode_manual.  We restore it once all breakpoints
13866        have been reset.  */
13867     scoped_restore save_language_mode = make_scoped_restore (&language_mode);
13868     language_mode = language_mode_manual;
13869
13870     /* Note: we must not try to insert locations until after all
13871        breakpoints have been re-set.  Otherwise, e.g., when re-setting
13872        breakpoint 1, we'd insert the locations of breakpoint 2, which
13873        hadn't been re-set yet, and thus may have stale locations.  */
13874
13875     ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
13876       {
13877         TRY
13878           {
13879             breakpoint_re_set_one (b);
13880           }
13881         CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
13882           {
13883             exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
13884                                "Error in re-setting breakpoint %d: ",
13885                                b->number);
13886           }
13887         END_CATCH
13888       }
13889
13890     jit_breakpoint_re_set ();
13891   }
13892
13893   create_overlay_event_breakpoint ();
13894   create_longjmp_master_breakpoint ();
13895   create_std_terminate_master_breakpoint ();
13896   create_exception_master_breakpoint ();
13897
13898   /* Now we can insert.  */
13899   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
13900 }
13901 \f
13902 /* Reset the thread number of this breakpoint:
13903
13904    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
13905    - Else, reset it to the current thread for inferior_ptid.  */
13906 void
13907 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
13908 {
13909   if (b->thread != -1)
13910     {
13911       b->thread = inferior_thread ()->global_num;
13912
13913       /* We're being called after following a fork.  The new fork is
13914          selected as current, and unless this was a vfork will have a
13915          different program space from the original thread.  Reset that
13916          as well.  */
13917       b->loc->pspace = current_program_space;
13918     }
13919 }
13920
13921 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
13922    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
13923    which ends with a period (no newline).  */
13924
13925 void
13926 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
13927 {
13928   struct breakpoint *b;
13929
13930   if (count < 0)
13931     count = 0;
13932
13933   ALL_BREAKPOINTS (b)
13934     if (b->number == bptnum)
13935     {
13936       if (is_tracepoint (b))
13937         {
13938           if (from_tty && count != 0)
13939             printf_filtered (_("Ignore count ignored for tracepoint %d."),
13940                              bptnum);
13941           return;
13942         }
13943       
13944       b->ignore_count = count;
13945       if (from_tty)
13946         {
13947           if (count == 0)
13948             printf_filtered (_("Will stop next time "
13949                                "breakpoint %d is reached."),
13950                              bptnum);
13951           else if (count == 1)
13952             printf_filtered (_("Will ignore next crossing of breakpoint %d."),
13953                              bptnum);
13954           else
13955             printf_filtered (_("Will ignore next %d "
13956                                "crossings of breakpoint %d."),
13957                              count, bptnum);
13958         }
13959       gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
13960       return;
13961     }
13962
13963   error (_("No breakpoint number %d."), bptnum);
13964 }
13965
13966 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
13967
13968 static void
13969 ignore_command (const char *args, int from_tty)
13970 {
13971   const char *p = args;
13972   int num;
13973
13974   if (p == 0)
13975     error_no_arg (_("a breakpoint number"));
13976
13977   num = get_number (&p);
13978   if (num == 0)
13979     error (_("bad breakpoint number: '%s'"), args);
13980   if (*p == 0)
13981     error (_("Second argument (specified ignore-count) is missing."));
13982
13983   set_ignore_count (num,
13984                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
13985                     from_tty);
13986   if (from_tty)
13987     printf_filtered ("\n");
13988 }
13989 \f
13990
13991 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints with numbers in the range
13992    defined by BP_NUM_RANGE (an inclusive range).  */
13993
13994 static void
13995 map_breakpoint_number_range (std::pair<int, int> bp_num_range,
13996                              gdb::function_view<void (breakpoint *)> function)
13997 {
13998   if (bp_num_range.first == 0)
13999     {
14000       warning (_("bad breakpoint number at or near '%d'"),
14001                bp_num_range.first);
14002     }
14003   else
14004     {
14005       struct breakpoint *b, *tmp;
14006
14007       for (int i = bp_num_range.first; i <= bp_num_range.second; i++)
14008         {
14009           bool match = false;
14010
14011           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
14012             if (b->number == i)
14013               {
14014                 match = true;
14015                 function (b);
14016                 break;
14017               }
14018           if (!match)
14019             printf_unfiltered (_("No breakpoint number %d.\n"), i);
14020         }
14021     }
14022 }
14023
14024 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints whose numbers are given in
14025    ARGS.  */
14026
14027 static void
14028 map_breakpoint_numbers (const char *args,
14029                         gdb::function_view<void (breakpoint *)> function)
14030 {
14031   if (args == NULL || *args == '\0')
14032     error_no_arg (_("one or more breakpoint numbers"));
14033
14034   number_or_range_parser parser (args);
14035
14036   while (!parser.finished ())
14037     {
14038       int num = parser.get_number ();
14039       map_breakpoint_number_range (std::make_pair (num, num), function);
14040     }
14041 }
14042
14043 /* Return the breakpoint location structure corresponding to the
14044    BP_NUM and LOC_NUM values.  */
14045
14046 static struct bp_location *
14047 find_location_by_number (int bp_num, int loc_num)
14048 {
14049   struct breakpoint *b;
14050
14051   ALL_BREAKPOINTS (b)
14052     if (b->number == bp_num)
14053       {
14054         break;
14055       }
14056
14057   if (!b || b->number != bp_num)
14058     error (_("Bad breakpoint number '%d'"), bp_num);
14059   
14060   if (loc_num == 0)
14061     error (_("Bad breakpoint location number '%d'"), loc_num);
14062
14063   int n = 0;
14064   for (bp_location *loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14065     if (++n == loc_num)
14066       return loc;
14067
14068   error (_("Bad breakpoint location number '%d'"), loc_num);
14069 }
14070
14071 /* Modes of operation for extract_bp_num.  */
14072 enum class extract_bp_kind
14073 {
14074   /* Extracting a breakpoint number.  */
14075   bp,
14076
14077   /* Extracting a location number.  */
14078   loc,
14079 };
14080
14081 /* Extract a breakpoint or location number (as determined by KIND)
14082    from the string starting at START.  TRAILER is a character which
14083    can be found after the number.  If you don't want a trailer, use
14084    '\0'.  If END_OUT is not NULL, it is set to point after the parsed
14085    string.  This always returns a positive integer.  */
14086
14087 static int
14088 extract_bp_num (extract_bp_kind kind, const char *start,
14089                 int trailer, const char **end_out = NULL)
14090 {
14091   const char *end = start;
14092   int num = get_number_trailer (&end, trailer);
14093   if (num < 0)
14094     error (kind == extract_bp_kind::bp
14095            ? _("Negative breakpoint number '%.*s'")
14096            : _("Negative breakpoint location number '%.*s'"),
14097            int (end - start), start);
14098   if (num == 0)
14099     error (kind == extract_bp_kind::bp
14100            ? _("Bad breakpoint number '%.*s'")
14101            : _("Bad breakpoint location number '%.*s'"),
14102            int (end - start), start);
14103
14104   if (end_out != NULL)
14105     *end_out = end;
14106   return num;
14107 }
14108
14109 /* Extract a breakpoint or location range (as determined by KIND) in
14110    the form NUM1-NUM2 stored at &ARG[arg_offset].  Returns a std::pair
14111    representing the (inclusive) range.  The returned pair's elements
14112    are always positive integers.  */
14113
14114 static std::pair<int, int>
14115 extract_bp_or_bp_range (extract_bp_kind kind,
14116                         const std::string &arg,
14117                         std::string::size_type arg_offset)
14118 {
14119   std::pair<int, int> range;
14120   const char *bp_loc = &arg[arg_offset];
14121   std::string::size_type dash = arg.find ('-', arg_offset);
14122   if (dash != std::string::npos)
14123     {
14124       /* bp_loc is a range (x-z).  */
14125       if (arg.length () == dash + 1)
14126         error (kind == extract_bp_kind::bp
14127                ? _("Bad breakpoint number at or near: '%s'")
14128                : _("Bad breakpoint location number at or near: '%s'"),
14129                bp_loc);
14130
14131       const char *end;
14132       const char *start_first = bp_loc;
14133       const char *start_second = &arg[dash + 1];
14134       range.first = extract_bp_num (kind, start_first, '-');
14135       range.second = extract_bp_num (kind, start_second, '\0', &end);
14136
14137       if (range.first > range.second)
14138         error (kind == extract_bp_kind::bp
14139                ? _("Inverted breakpoint range at '%.*s'")
14140                : _("Inverted breakpoint location range at '%.*s'"),
14141                int (end - start_first), start_first);
14142     }
14143   else
14144     {
14145       /* bp_loc is a single value.  */
14146       range.first = extract_bp_num (kind, bp_loc, '\0');
14147       range.second = range.first;
14148     }
14149   return range;
14150 }
14151
14152 /* Extract the breakpoint/location range specified by ARG.  Returns
14153    the breakpoint range in BP_NUM_RANGE, and the location range in
14154    BP_LOC_RANGE.
14155
14156    ARG may be in any of the following forms:
14157
14158    x     where 'x' is a breakpoint number.
14159    x-y   where 'x' and 'y' specify a breakpoint numbers range.
14160    x.y   where 'x' is a breakpoint number and 'y' a location number.
14161    x.y-z where 'x' is a breakpoint number and 'y' and 'z' specify a
14162          location number range.
14163 */
14164
14165 static void
14166 extract_bp_number_and_location (const std::string &arg,
14167                                 std::pair<int, int> &bp_num_range,
14168                                 std::pair<int, int> &bp_loc_range)
14169 {
14170   std::string::size_type dot = arg.find ('.');
14171
14172   if (dot != std::string::npos)
14173     {
14174       /* Handle 'x.y' and 'x.y-z' cases.  */
14175
14176       if (arg.length () == dot + 1 || dot == 0)
14177         error (_("Bad breakpoint number at or near: '%s'"), arg.c_str ());
14178
14179       bp_num_range.first
14180         = extract_bp_num (extract_bp_kind::bp, arg.c_str (), '.');
14181       bp_num_range.second = bp_num_range.first;
14182
14183       bp_loc_range = extract_bp_or_bp_range (extract_bp_kind::loc,
14184                                              arg, dot + 1);
14185     }
14186   else
14187     {
14188       /* Handle x and x-y cases.  */
14189
14190       bp_num_range = extract_bp_or_bp_range (extract_bp_kind::bp, arg, 0);
14191       bp_loc_range.first = 0;
14192       bp_loc_range.second = 0;
14193     }
14194 }
14195
14196 /* Enable or disable a breakpoint location BP_NUM.LOC_NUM.  ENABLE
14197    specifies whether to enable or disable.  */
14198
14199 static void
14200 enable_disable_bp_num_loc (int bp_num, int loc_num, bool enable)
14201 {
14202   struct bp_location *loc = find_location_by_number (bp_num, loc_num);
14203   if (loc != NULL)
14204     {
14205       if (loc->enabled != enable)
14206         {
14207           loc->enabled = enable;
14208           mark_breakpoint_location_modified (loc);
14209         }
14210       if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14211           && current_trace_status ()->running && loc->owner
14212           && is_tracepoint (loc->owner))
14213         target_disable_tracepoint (loc);
14214     }
14215   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
14216
14217   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (loc->owner);
14218 }
14219
14220 /* Enable or disable a range of breakpoint locations.  BP_NUM is the
14221    number of the breakpoint, and BP_LOC_RANGE specifies the
14222    (inclusive) range of location numbers of that breakpoint to
14223    enable/disable.  ENABLE specifies whether to enable or disable the
14224    location.  */
14225
14226 static void
14227 enable_disable_breakpoint_location_range (int bp_num,
14228                                           std::pair<int, int> &bp_loc_range,
14229                                           bool enable)
14230 {
14231   for (int i = bp_loc_range.first; i <= bp_loc_range.second; i++)
14232     enable_disable_bp_num_loc (bp_num, i, enable);
14233 }
14234
14235 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
14236    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
14237    which ends with a period (no newline).  */
14238
14239 void
14240 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14241 {
14242   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
14243      hit them when we leave scope so we can delete both the
14244      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
14245   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
14246     return;
14247
14248   bpt->enable_state = bp_disabled;
14249
14250   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14251   mark_breakpoint_modified (bpt);
14252
14253   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14254       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14255     {
14256       struct bp_location *location;
14257      
14258       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14259         target_disable_tracepoint (location);
14260     }
14261
14262   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
14263
14264   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (bpt);
14265 }
14266
14267 /* Enable or disable the breakpoint(s) or breakpoint location(s)
14268    specified in ARGS.  ARGS may be in any of the formats handled by
14269    extract_bp_number_and_location.  ENABLE specifies whether to enable
14270    or disable the breakpoints/locations.  */
14271
14272 static void
14273 enable_disable_command (const char *args, int from_tty, bool enable)
14274 {
14275   if (args == 0)
14276     {
14277       struct breakpoint *bpt;
14278
14279       ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14280         if (user_breakpoint_p (bpt))
14281           {
14282             if (enable)
14283               enable_breakpoint (bpt);
14284             else
14285               disable_breakpoint (bpt);
14286           }
14287     }
14288   else
14289     {
14290       std::string num = extract_arg (&args);
14291
14292       while (!num.empty ())
14293         {
14294           std::pair<int, int> bp_num_range, bp_loc_range;
14295
14296           extract_bp_number_and_location (num, bp_num_range, bp_loc_range);
14297
14298           if (bp_loc_range.first == bp_loc_range.second
14299               && bp_loc_range.first == 0)
14300             {
14301               /* Handle breakpoint ids with formats 'x' or 'x-z'.  */
14302               map_breakpoint_number_range (bp_num_range,
14303                                            enable
14304                                            ? enable_breakpoint
14305                                            : disable_breakpoint);
14306             }
14307           else
14308             {
14309               /* Handle breakpoint ids with formats 'x.y' or
14310                  'x.y-z'.  */
14311               enable_disable_breakpoint_location_range
14312                 (bp_num_range.first, bp_loc_range, enable);
14313             }
14314           num = extract_arg (&args);
14315         }
14316     }
14317 }
14318
14319 /* The disable command disables the specified breakpoints/locations
14320    (or all defined breakpoints) so they're no longer effective in
14321    stopping the inferior.  ARGS may be in any of the forms defined in
14322    extract_bp_number_and_location.  */
14323
14324 static void
14325 disable_command (const char *args, int from_tty)
14326 {
14327   enable_disable_command (args, from_tty, false);
14328 }
14329
14330 static void
14331 enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition,
14332                         int count)
14333 {
14334   int target_resources_ok;
14335
14336   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
14337     {
14338       int i;
14339       i = hw_breakpoint_used_count ();
14340       target_resources_ok = 
14341         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint, 
14342                                             i + 1, 0);
14343       if (target_resources_ok == 0)
14344         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
14345       else if (target_resources_ok < 0)
14346         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
14347     }
14348
14349   if (is_watchpoint (bpt))
14350     {
14351       /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
14352       enum enable_state orig_enable_state = bp_disabled;
14353
14354       TRY
14355         {
14356           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
14357
14358           orig_enable_state = bpt->enable_state;
14359           bpt->enable_state = bp_enabled;
14360           update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
14361         }
14362       CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
14363         {
14364           bpt->enable_state = orig_enable_state;
14365           exception_fprintf (gdb_stderr, e, _("Cannot enable watchpoint %d: "),
14366                              bpt->number);
14367           return;
14368         }
14369       END_CATCH
14370     }
14371
14372   bpt->enable_state = bp_enabled;
14373
14374   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14375   mark_breakpoint_modified (bpt);
14376
14377   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14378       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14379     {
14380       struct bp_location *location;
14381
14382       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14383         target_enable_tracepoint (location);
14384     }
14385
14386   bpt->disposition = disposition;
14387   bpt->enable_count = count;
14388   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
14389
14390   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (bpt);
14391 }
14392
14393
14394 void
14395 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14396 {
14397   enable_breakpoint_disp (bpt, bpt->disposition, 0);
14398 }
14399
14400 /* The enable command enables the specified breakpoints/locations (or
14401    all defined breakpoints) so they once again become (or continue to
14402    be) effective in stopping the inferior.  ARGS may be in any of the
14403    forms defined in extract_bp_number_and_location.  */
14404
14405 static void
14406 enable_command (const char *args, int from_tty)
14407 {
14408   enable_disable_command (args, from_tty, true);
14409 }
14410
14411 static void
14412 enable_once_command (const char *args, int from_tty)
14413 {
14414   map_breakpoint_numbers
14415     (args, [&] (breakpoint *b)
14416      {
14417        iterate_over_related_breakpoints
14418          (b, [&] (breakpoint *bpt)
14419           {
14420             enable_breakpoint_disp (bpt, disp_disable, 1);
14421           });
14422      });
14423 }
14424
14425 static void
14426 enable_count_command (const char *args, int from_tty)
14427 {
14428   int count;
14429
14430   if (args == NULL)
14431     error_no_arg (_("hit count"));
14432
14433   count = get_number (&args);
14434
14435   map_breakpoint_numbers
14436     (args, [&] (breakpoint *b)
14437      {
14438        iterate_over_related_breakpoints
14439          (b, [&] (breakpoint *bpt)
14440           {
14441             enable_breakpoint_disp (bpt, disp_disable, count);
14442           });
14443      });
14444 }
14445
14446 static void
14447 enable_delete_command (const char *args, int from_tty)
14448 {
14449   map_breakpoint_numbers
14450     (args, [&] (breakpoint *b)
14451      {
14452        iterate_over_related_breakpoints
14453          (b, [&] (breakpoint *bpt)
14454           {
14455             enable_breakpoint_disp (bpt, disp_del, 1);
14456           });
14457      });
14458 }
14459 \f
14460 static void
14461 set_breakpoint_cmd (const char *args, int from_tty)
14462 {
14463 }
14464
14465 static void
14466 show_breakpoint_cmd (const char *args, int from_tty)
14467 {
14468 }
14469
14470 /* Invalidate last known value of any hardware watchpoint if
14471    the memory which that value represents has been written to by
14472    GDB itself.  */
14473
14474 static void
14475 invalidate_bp_value_on_memory_change (struct inferior *inferior,
14476                                       CORE_ADDR addr, ssize_t len,
14477                                       const bfd_byte *data)
14478 {
14479   struct breakpoint *bp;
14480
14481   ALL_BREAKPOINTS (bp)
14482     if (bp->enable_state == bp_enabled
14483         && bp->type == bp_hardware_watchpoint)
14484       {
14485         struct watchpoint *wp = (struct watchpoint *) bp;
14486
14487         if (wp->val_valid && wp->val != nullptr)
14488           {
14489             struct bp_location *loc;
14490
14491             for (loc = bp->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14492               if (loc->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
14493                   && loc->address + loc->length > addr
14494                   && addr + len > loc->address)
14495                 {
14496                   wp->val = NULL;
14497                   wp->val_valid = 0;
14498                 }
14499           }
14500       }
14501 }
14502
14503 /* Create and insert a breakpoint for software single step.  */
14504
14505 void
14506 insert_single_step_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
14507                                const address_space *aspace,
14508                                CORE_ADDR next_pc)
14509 {
14510   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
14511   struct symtab_and_line sal;
14512   CORE_ADDR pc = next_pc;
14513
14514   if (tp->control.single_step_breakpoints == NULL)
14515     {
14516       tp->control.single_step_breakpoints
14517         = new_single_step_breakpoint (tp->global_num, gdbarch);
14518     }
14519
14520   sal = find_pc_line (pc, 0);
14521   sal.pc = pc;
14522   sal.section = find_pc_overlay (pc);
14523   sal.explicit_pc = 1;
14524   add_location_to_breakpoint (tp->control.single_step_breakpoints, &sal);
14525
14526   update_global_location_list (UGLL_INSERT);
14527 }
14528
14529 /* Insert single step breakpoints according to the current state.  */
14530
14531 int
14532 insert_single_step_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch)
14533 {
14534   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
14535   std::vector<CORE_ADDR> next_pcs;
14536
14537   next_pcs = gdbarch_software_single_step (gdbarch, regcache);
14538
14539   if (!next_pcs.empty ())
14540     {
14541       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
14542       const address_space *aspace = get_frame_address_space (frame);
14543
14544       for (CORE_ADDR pc : next_pcs)
14545         insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
14546
14547       return 1;
14548     }
14549   else
14550     return 0;
14551 }
14552
14553 /* See breakpoint.h.  */
14554
14555 int
14556 breakpoint_has_location_inserted_here (struct breakpoint *bp,
14557                                        const address_space *aspace,
14558                                        CORE_ADDR pc)
14559 {
14560   struct bp_location *loc;
14561
14562   for (loc = bp->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14563     if (loc->inserted
14564         && breakpoint_location_address_match (loc, aspace, pc))
14565       return 1;
14566
14567   return 0;
14568 }
14569
14570 /* Check whether a software single-step breakpoint is inserted at
14571    PC.  */
14572
14573 int
14574 single_step_breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace,
14575                                         CORE_ADDR pc)
14576 {
14577   struct breakpoint *bpt;
14578
14579   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14580     {
14581       if (bpt->type == bp_single_step
14582           && breakpoint_has_location_inserted_here (bpt, aspace, pc))
14583         return 1;
14584     }
14585   return 0;
14586 }
14587
14588 /* Tracepoint-specific operations.  */
14589
14590 /* Set tracepoint count to NUM.  */
14591 static void
14592 set_tracepoint_count (int num)
14593 {
14594   tracepoint_count = num;
14595   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("tpnum"), num);
14596 }
14597
14598 static void
14599 trace_command (const char *arg, int from_tty)
14600 {
14601   struct breakpoint_ops *ops;
14602
14603   event_location_up location = string_to_event_location (&arg,
14604                                                          current_language);
14605   if (location != NULL
14606       && event_location_type (location.get ()) == PROBE_LOCATION)
14607     ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
14608   else
14609     ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
14610
14611   create_breakpoint (get_current_arch (),
14612                      location.get (),
14613                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
14614                      0 /* tempflag */,
14615                      bp_tracepoint /* type_wanted */,
14616                      0 /* Ignore count */,
14617                      pending_break_support,
14618                      ops,
14619                      from_tty,
14620                      1 /* enabled */,
14621                      0 /* internal */, 0);
14622 }
14623
14624 static void
14625 ftrace_command (const char *arg, int from_tty)
14626 {
14627   event_location_up location = string_to_event_location (&arg,
14628                                                          current_language);
14629   create_breakpoint (get_current_arch (),
14630                      location.get (),
14631                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
14632                      0 /* tempflag */,
14633                      bp_fast_tracepoint /* type_wanted */,
14634                      0 /* Ignore count */,
14635                      pending_break_support,
14636                      &tracepoint_breakpoint_ops,
14637                      from_tty,
14638                      1 /* enabled */,
14639                      0 /* internal */, 0);
14640 }
14641
14642 /* strace command implementation.  Creates a static tracepoint.  */
14643
14644 static void
14645 strace_command (const char *arg, int from_tty)
14646 {
14647   struct breakpoint_ops *ops;
14648   event_location_up location;
14649
14650   /* Decide if we are dealing with a static tracepoint marker (`-m'),
14651      or with a normal static tracepoint.  */
14652   if (arg && startswith (arg, "-m") && isspace (arg[2]))
14653     {
14654       ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
14655       location = new_linespec_location (&arg, symbol_name_match_type::FULL);
14656     }
14657   else
14658     {
14659       ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
14660       location = string_to_event_location (&arg, current_language);
14661     }
14662
14663   create_breakpoint (get_current_arch (),
14664                      location.get (),
14665                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
14666                      0 /* tempflag */,
14667                      bp_static_tracepoint /* type_wanted */,
14668                      0 /* Ignore count */,
14669                      pending_break_support,
14670                      ops,
14671                      from_tty,
14672                      1 /* enabled */,
14673                      0 /* internal */, 0);
14674 }
14675
14676 /* Set up a fake reader function that gets command lines from a linked
14677    list that was acquired during tracepoint uploading.  */
14678
14679 static struct uploaded_tp *this_utp;
14680 static int next_cmd;
14681
14682 static char *
14683 read_uploaded_action (void)
14684 {
14685   char *rslt = nullptr;
14686
14687   if (next_cmd < this_utp->cmd_strings.size ())
14688     {
14689       rslt = this_utp->cmd_strings[next_cmd];
14690       next_cmd++;
14691     }
14692
14693   return rslt;
14694 }
14695
14696 /* Given information about a tracepoint as recorded on a target (which
14697    can be either a live system or a trace file), attempt to create an
14698    equivalent GDB tracepoint.  This is not a reliable process, since
14699    the target does not necessarily have all the information used when
14700    the tracepoint was originally defined.  */
14701   
14702 struct tracepoint *
14703 create_tracepoint_from_upload (struct uploaded_tp *utp)
14704 {
14705   const char *addr_str;
14706   char small_buf[100];
14707   struct tracepoint *tp;
14708
14709   if (utp->at_string)
14710     addr_str = utp->at_string;
14711   else
14712     {
14713       /* In the absence of a source location, fall back to raw
14714          address.  Since there is no way to confirm that the address
14715          means the same thing as when the trace was started, warn the
14716          user.  */
14717       warning (_("Uploaded tracepoint %d has no "
14718                  "source location, using raw address"),
14719                utp->number);
14720       xsnprintf (small_buf, sizeof (small_buf), "*%s", hex_string (utp->addr));
14721       addr_str = small_buf;
14722     }
14723
14724   /* There's not much we can do with a sequence of bytecodes.  */
14725   if (utp->cond && !utp->cond_string)
14726     warning (_("Uploaded tracepoint %d condition "
14727                "has no source form, ignoring it"),
14728              utp->number);
14729
14730   event_location_up location = string_to_event_location (&addr_str,
14731                                                          current_language);
14732   if (!create_breakpoint (get_current_arch (),
14733                           location.get (),
14734                           utp->cond_string, -1, addr_str,
14735                           0 /* parse cond/thread */,
14736                           0 /* tempflag */,
14737                           utp->type /* type_wanted */,
14738                           0 /* Ignore count */,
14739                           pending_break_support,
14740                           &tracepoint_breakpoint_ops,
14741                           0 /* from_tty */,
14742                           utp->enabled /* enabled */,
14743                           0 /* internal */,
14744                           CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED))
14745     return NULL;
14746
14747   /* Get the tracepoint we just created.  */
14748   tp = get_tracepoint (tracepoint_count);
14749   gdb_assert (tp != NULL);
14750
14751   if (utp->pass > 0)
14752     {
14753       xsnprintf (small_buf, sizeof (small_buf), "%d %d", utp->pass,
14754                  tp->number);
14755
14756       trace_pass_command (small_buf, 0);
14757     }
14758
14759   /* If we have uploaded versions of the original commands, set up a
14760      special-purpose "reader" function and call the usual command line
14761      reader, then pass the result to the breakpoint command-setting
14762      function.  */
14763   if (!utp->cmd_strings.empty ())
14764     {
14765       counted_command_line cmd_list;
14766
14767       this_utp = utp;
14768       next_cmd = 0;
14769
14770       cmd_list = read_command_lines_1 (read_uploaded_action, 1, NULL);
14771
14772       breakpoint_set_commands (tp, std::move (cmd_list));
14773     }
14774   else if (!utp->actions.empty ()
14775            || !utp->step_actions.empty ())
14776     warning (_("Uploaded tracepoint %d actions "
14777                "have no source form, ignoring them"),
14778              utp->number);
14779
14780   /* Copy any status information that might be available.  */
14781   tp->hit_count = utp->hit_count;
14782   tp->traceframe_usage = utp->traceframe_usage;
14783
14784   return tp;
14785 }
14786   
14787 /* Print information on tracepoint number TPNUM_EXP, or all if
14788    omitted.  */
14789
14790 static void
14791 info_tracepoints_command (const char *args, int from_tty)
14792 {
14793   struct ui_out *uiout = current_uiout;
14794   int num_printed;
14795
14796   num_printed = breakpoint_1 (args, 0, is_tracepoint);
14797
14798   if (num_printed == 0)
14799     {
14800       if (args == NULL || *args == '\0')
14801         uiout->message ("No tracepoints.\n");
14802       else
14803         uiout->message ("No tracepoint matching '%s'.\n", args);
14804     }
14805
14806   default_collect_info ();
14807 }
14808
14809 /* The 'enable trace' command enables tracepoints.
14810    Not supported by all targets.  */
14811 static void
14812 enable_trace_command (const char *args, int from_tty)
14813 {
14814   enable_command (args, from_tty);
14815 }
14816
14817 /* The 'disable trace' command disables tracepoints.
14818    Not supported by all targets.  */
14819 static void
14820 disable_trace_command (const char *args, int from_tty)
14821 {
14822   disable_command (args, from_tty);
14823 }
14824
14825 /* Remove a tracepoint (or all if no argument).  */
14826 static void
14827 delete_trace_command (const char *arg, int from_tty)
14828 {
14829   struct breakpoint *b, *b_tmp;
14830
14831   dont_repeat ();
14832
14833   if (arg == 0)
14834     {
14835       int breaks_to_delete = 0;
14836
14837       /* Delete all breakpoints if no argument.
14838          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
14839          have to be deleted with an explicit breakpoint number 
14840          argument.  */
14841       ALL_TRACEPOINTS (b)
14842         if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
14843           {
14844             breaks_to_delete = 1;
14845             break;
14846           }
14847
14848       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
14849       if (!from_tty
14850           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all tracepoints? "))))
14851         {
14852           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
14853             if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
14854               delete_breakpoint (b);
14855         }
14856     }
14857   else
14858     map_breakpoint_numbers
14859       (arg, [&] (breakpoint *br)
14860        {
14861          iterate_over_related_breakpoints (br, delete_breakpoint);
14862        });
14863 }
14864
14865 /* Helper function for trace_pass_command.  */
14866
14867 static void
14868 trace_pass_set_count (struct tracepoint *tp, int count, int from_tty)
14869 {
14870   tp->pass_count = count;
14871   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (tp);
14872   if (from_tty)
14873     printf_filtered (_("Setting tracepoint %d's passcount to %d\n"),
14874                      tp->number, count);
14875 }
14876
14877 /* Set passcount for tracepoint.
14878
14879    First command argument is passcount, second is tracepoint number.
14880    If tracepoint number omitted, apply to most recently defined.
14881    Also accepts special argument "all".  */
14882
14883 static void
14884 trace_pass_command (const char *args, int from_tty)
14885 {
14886   struct tracepoint *t1;
14887   ULONGEST count;
14888
14889   if (args == 0 || *args == 0)
14890     error (_("passcount command requires an "
14891              "argument (count + optional TP num)"));
14892
14893   count = strtoulst (args, &args, 10);  /* Count comes first, then TP num.  */
14894
14895   args = skip_spaces (args);
14896   if (*args && strncasecmp (args, "all", 3) == 0)
14897     {
14898       struct breakpoint *b;
14899
14900       args += 3;                        /* Skip special argument "all".  */
14901       if (*args)
14902         error (_("Junk at end of arguments."));
14903
14904       ALL_TRACEPOINTS (b)
14905       {
14906         t1 = (struct tracepoint *) b;
14907         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
14908       }
14909     }
14910   else if (*args == '\0')
14911     {
14912       t1 = get_tracepoint_by_number (&args, NULL);
14913       if (t1)
14914         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
14915     }
14916   else
14917     {
14918       number_or_range_parser parser (args);
14919       while (!parser.finished ())
14920         {
14921           t1 = get_tracepoint_by_number (&args, &parser);
14922           if (t1)
14923             trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
14924         }
14925     }
14926 }
14927
14928 struct tracepoint *
14929 get_tracepoint (int num)
14930 {
14931   struct breakpoint *t;
14932
14933   ALL_TRACEPOINTS (t)
14934     if (t->number == num)
14935       return (struct tracepoint *) t;
14936
14937   return NULL;
14938 }
14939
14940 /* Find the tracepoint with the given target-side number (which may be
14941    different from the tracepoint number after disconnecting and
14942    reconnecting).  */
14943
14944 struct tracepoint *
14945 get_tracepoint_by_number_on_target (int num)
14946 {
14947   struct breakpoint *b;
14948
14949   ALL_TRACEPOINTS (b)
14950     {
14951       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
14952
14953       if (t->number_on_target == num)
14954         return t;
14955     }
14956
14957   return NULL;
14958 }
14959
14960 /* Utility: parse a tracepoint number and look it up in the list.
14961    If STATE is not NULL, use, get_number_or_range_state and ignore ARG.
14962    If the argument is missing, the most recent tracepoint
14963    (tracepoint_count) is returned.  */
14964
14965 struct tracepoint *
14966 get_tracepoint_by_number (const char **arg,
14967                           number_or_range_parser *parser)
14968 {
14969   struct breakpoint *t;
14970   int tpnum;
14971   const char *instring = arg == NULL ? NULL : *arg;
14972
14973   if (parser != NULL)
14974     {
14975       gdb_assert (!parser->finished ());
14976       tpnum = parser->get_number ();
14977     }
14978   else if (arg == NULL || *arg == NULL || ! **arg)
14979     tpnum = tracepoint_count;
14980   else
14981     tpnum = get_number (arg);
14982
14983   if (tpnum <= 0)
14984     {
14985       if (instring && *instring)
14986         printf_filtered (_("bad tracepoint number at or near '%s'\n"), 
14987                          instring);
14988       else
14989         printf_filtered (_("No previous tracepoint\n"));
14990       return NULL;
14991     }
14992
14993   ALL_TRACEPOINTS (t)
14994     if (t->number == tpnum)
14995     {
14996       return (struct tracepoint *) t;
14997     }
14998
14999   printf_unfiltered ("No tracepoint number %d.\n", tpnum);
15000   return NULL;
15001 }
15002
15003 void
15004 print_recreate_thread (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
15005 {
15006   if (b->thread != -1)
15007     fprintf_unfiltered (fp, " thread %d", b->thread);
15008
15009   if (b->task != 0)
15010     fprintf_unfiltered (fp, " task %d", b->task);
15011
15012   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
15013 }
15014
15015 /* Save information on user settable breakpoints (watchpoints, etc) to
15016    a new script file named FILENAME.  If FILTER is non-NULL, call it
15017    on each breakpoint and only include the ones for which it returns
15018    non-zero.  */
15019
15020 static void
15021 save_breakpoints (const char *filename, int from_tty,
15022                   int (*filter) (const struct breakpoint *))
15023 {
15024   struct breakpoint *tp;
15025   int any = 0;
15026   int extra_trace_bits = 0;
15027
15028   if (filename == 0 || *filename == 0)
15029     error (_("Argument required (file name in which to save)"));
15030
15031   /* See if we have anything to save.  */
15032   ALL_BREAKPOINTS (tp)
15033   {
15034     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
15035     if (!user_breakpoint_p (tp))
15036       continue;
15037
15038     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
15039     if (filter && !filter (tp))
15040       continue;
15041
15042     any = 1;
15043
15044     if (is_tracepoint (tp))
15045       {
15046         extra_trace_bits = 1;
15047
15048         /* We can stop searching.  */
15049         break;
15050       }
15051   }
15052
15053   if (!any)
15054     {
15055       warning (_("Nothing to save."));
15056       return;
15057     }
15058
15059   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> expanded_filename (tilde_expand (filename));
15060
15061   stdio_file fp;
15062
15063   if (!fp.open (expanded_filename.get (), "w"))
15064     error (_("Unable to open file '%s' for saving (%s)"),
15065            expanded_filename.get (), safe_strerror (errno));
15066
15067   if (extra_trace_bits)
15068     save_trace_state_variables (&fp);
15069
15070   ALL_BREAKPOINTS (tp)
15071   {
15072     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
15073     if (!user_breakpoint_p (tp))
15074       continue;
15075
15076     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
15077     if (filter && !filter (tp))
15078       continue;
15079
15080     tp->ops->print_recreate (tp, &fp);
15081
15082     /* Note, we can't rely on tp->number for anything, as we can't
15083        assume the recreated breakpoint numbers will match.  Use $bpnum
15084        instead.  */
15085
15086     if (tp->cond_string)
15087       fp.printf ("  condition $bpnum %s\n", tp->cond_string);
15088
15089     if (tp->ignore_count)
15090       fp.printf ("  ignore $bpnum %d\n", tp->ignore_count);
15091
15092     if (tp->type != bp_dprintf && tp->commands)
15093       {
15094         fp.puts ("  commands\n");
15095         
15096         current_uiout->redirect (&fp);
15097         TRY
15098           {
15099             print_command_lines (current_uiout, tp->commands.get (), 2);
15100           }
15101         CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
15102           {
15103           current_uiout->redirect (NULL);
15104             throw_exception (ex);
15105           }
15106         END_CATCH
15107
15108         current_uiout->redirect (NULL);
15109         fp.puts ("  end\n");
15110       }
15111
15112     if (tp->enable_state == bp_disabled)
15113       fp.puts ("disable $bpnum\n");
15114
15115     /* If this is a multi-location breakpoint, check if the locations
15116        should be individually disabled.  Watchpoint locations are
15117        special, and not user visible.  */
15118     if (!is_watchpoint (tp) && tp->loc && tp->loc->next)
15119       {
15120         struct bp_location *loc;
15121         int n = 1;
15122
15123         for (loc = tp->loc; loc != NULL; loc = loc->next, n++)
15124           if (!loc->enabled)
15125             fp.printf ("disable $bpnum.%d\n", n);
15126       }
15127   }
15128
15129   if (extra_trace_bits && *default_collect)
15130     fp.printf ("set default-collect %s\n", default_collect);
15131
15132   if (from_tty)
15133     printf_filtered (_("Saved to file '%s'.\n"), expanded_filename.get ());
15134 }
15135
15136 /* The `save breakpoints' command.  */
15137
15138 static void
15139 save_breakpoints_command (const char *args, int from_tty)
15140 {
15141   save_breakpoints (args, from_tty, NULL);
15142 }
15143
15144 /* The `save tracepoints' command.  */
15145
15146 static void
15147 save_tracepoints_command (const char *args, int from_tty)
15148 {
15149   save_breakpoints (args, from_tty, is_tracepoint);
15150 }
15151
15152 /* Create a vector of all tracepoints.  */
15153
15154 std::vector<breakpoint *>
15155 all_tracepoints (void)
15156 {
15157   std::vector<breakpoint *> tp_vec;
15158   struct breakpoint *tp;
15159
15160   ALL_TRACEPOINTS (tp)
15161   {
15162     tp_vec.push_back (tp);
15163   }
15164
15165   return tp_vec;
15166 }
15167
15168 \f
15169 /* This help string is used to consolidate all the help string for specifying
15170    locations used by several commands.  */
15171
15172 #define LOCATION_HELP_STRING \
15173 "Linespecs are colon-separated lists of location parameters, such as\n\
15174 source filename, function name, label name, and line number.\n\
15175 Example: To specify the start of a label named \"the_top\" in the\n\
15176 function \"fact\" in the file \"factorial.c\", use\n\
15177 \"factorial.c:fact:the_top\".\n\
15178 \n\
15179 Address locations begin with \"*\" and specify an exact address in the\n\
15180 program.  Example: To specify the fourth byte past the start function\n\
15181 \"main\", use \"*main + 4\".\n\
15182 \n\
15183 Explicit locations are similar to linespecs but use an option/argument\n\
15184 syntax to specify location parameters.\n\
15185 Example: To specify the start of the label named \"the_top\" in the\n\
15186 function \"fact\" in the file \"factorial.c\", use \"-source factorial.c\n\
15187 -function fact -label the_top\".\n\
15188 \n\
15189 By default, a specified function is matched against the program's\n\
15190 functions in all scopes.  For C++, this means in all namespaces and\n\
15191 classes.  For Ada, this means in all packages.  E.g., in C++,\n\
15192 \"func()\" matches \"A::func()\", \"A::B::func()\", etc.  The\n\
15193 \"-qualified\" flag overrides this behavior, making GDB interpret the\n\
15194 specified name as a complete fully-qualified name instead.\n"
15195
15196 /* This help string is used for the break, hbreak, tbreak and thbreak
15197    commands.  It is defined as a macro to prevent duplication.
15198    COMMAND should be a string constant containing the name of the
15199    command.  */
15200
15201 #define BREAK_ARGS_HELP(command) \
15202 command" [PROBE_MODIFIER] [LOCATION] [thread THREADNUM] [if CONDITION]\n\
15203 PROBE_MODIFIER shall be present if the command is to be placed in a\n\
15204 probe point.  Accepted values are `-probe' (for a generic, automatically\n\
15205 guessed probe type), `-probe-stap' (for a SystemTap probe) or \n\
15206 `-probe-dtrace' (for a DTrace probe).\n\
15207 LOCATION may be a linespec, address, or explicit location as described\n\
15208 below.\n\
15209 \n\
15210 With no LOCATION, uses current execution address of the selected\n\
15211 stack frame.  This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
15212 \n\
15213 THREADNUM is the number from \"info threads\".\n\
15214 CONDITION is a boolean expression.\n\
15215 \n" LOCATION_HELP_STRING "\n\
15216 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if their\n\
15217 conditions are different.\n\
15218 \n\
15219 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints."
15220
15221 /* List of subcommands for "catch".  */
15222 static struct cmd_list_element *catch_cmdlist;
15223
15224 /* List of subcommands for "tcatch".  */
15225 static struct cmd_list_element *tcatch_cmdlist;
15226
15227 void
15228 add_catch_command (const char *name, const char *docstring,
15229                    cmd_const_sfunc_ftype *sfunc,
15230                    completer_ftype *completer,
15231                    void *user_data_catch,
15232                    void *user_data_tcatch)
15233 {
15234   struct cmd_list_element *command;
15235
15236   command = add_cmd (name, class_breakpoint, docstring,
15237                      &catch_cmdlist);
15238   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15239   set_cmd_context (command, user_data_catch);
15240   set_cmd_completer (command, completer);
15241
15242   command = add_cmd (name, class_breakpoint, docstring,
15243                      &tcatch_cmdlist);
15244   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15245   set_cmd_context (command, user_data_tcatch);
15246   set_cmd_completer (command, completer);
15247 }
15248
15249 static void
15250 save_command (const char *arg, int from_tty)
15251 {
15252   printf_unfiltered (_("\"save\" must be followed by "
15253                        "the name of a save subcommand.\n"));
15254   help_list (save_cmdlist, "save ", all_commands, gdb_stdout);
15255 }
15256
15257 struct breakpoint *
15258 iterate_over_breakpoints (int (*callback) (struct breakpoint *, void *),
15259                           void *data)
15260 {
15261   struct breakpoint *b, *b_tmp;
15262
15263   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
15264     {
15265       if ((*callback) (b, data))
15266         return b;
15267     }
15268
15269   return NULL;
15270 }
15271
15272 /* Zero if any of the breakpoint's locations could be a location where
15273    functions have been inlined, nonzero otherwise.  */
15274
15275 static int
15276 is_non_inline_function (struct breakpoint *b)
15277 {
15278   /* The shared library event breakpoint is set on the address of a
15279      non-inline function.  */
15280   if (b->type == bp_shlib_event)
15281     return 1;
15282
15283   return 0;
15284 }
15285
15286 /* Nonzero if the specified PC cannot be a location where functions
15287    have been inlined.  */
15288
15289 int
15290 pc_at_non_inline_function (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc,
15291                            const struct target_waitstatus *ws)
15292 {
15293   struct breakpoint *b;
15294   struct bp_location *bl;
15295
15296   ALL_BREAKPOINTS (b)
15297     {
15298       if (!is_non_inline_function (b))
15299         continue;
15300
15301       for (bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
15302         {
15303           if (!bl->shlib_disabled
15304               && bpstat_check_location (bl, aspace, pc, ws))
15305             return 1;
15306         }
15307     }
15308
15309   return 0;
15310 }
15311
15312 /* Remove any references to OBJFILE which is going to be freed.  */
15313
15314 void
15315 breakpoint_free_objfile (struct objfile *objfile)
15316 {
15317   struct bp_location **locp, *loc;
15318
15319   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp)
15320     if (loc->symtab != NULL && SYMTAB_OBJFILE (loc->symtab) == objfile)
15321       loc->symtab = NULL;
15322 }
15323
15324 void
15325 initialize_breakpoint_ops (void)
15326 {
15327   static int initialized = 0;
15328
15329   struct breakpoint_ops *ops;
15330
15331   if (initialized)
15332     return;
15333   initialized = 1;
15334
15335   /* The breakpoint_ops structure to be inherit by all kinds of
15336      breakpoints (real breakpoints, i.e., user "break" breakpoints,
15337      internal and momentary breakpoints, etc.).  */
15338   ops = &bkpt_base_breakpoint_ops;
15339   *ops = base_breakpoint_ops;
15340   ops->re_set = bkpt_re_set;
15341   ops->insert_location = bkpt_insert_location;
15342   ops->remove_location = bkpt_remove_location;
15343   ops->breakpoint_hit = bkpt_breakpoint_hit;
15344   ops->create_sals_from_location = bkpt_create_sals_from_location;
15345   ops->create_breakpoints_sal = bkpt_create_breakpoints_sal;
15346   ops->decode_location = bkpt_decode_location;
15347
15348   /* The breakpoint_ops structure to be used in regular breakpoints.  */
15349   ops = &bkpt_breakpoint_ops;
15350   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15351   ops->re_set = bkpt_re_set;
15352   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15353   ops->print_it = bkpt_print_it;
15354   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15355   ops->print_recreate = bkpt_print_recreate;
15356
15357   /* Ranged breakpoints.  */
15358   ops = &ranged_breakpoint_ops;
15359   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15360   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_ranged_breakpoint;
15361   ops->resources_needed = resources_needed_ranged_breakpoint;
15362   ops->print_it = print_it_ranged_breakpoint;
15363   ops->print_one = print_one_ranged_breakpoint;
15364   ops->print_one_detail = print_one_detail_ranged_breakpoint;
15365   ops->print_mention = print_mention_ranged_breakpoint;
15366   ops->print_recreate = print_recreate_ranged_breakpoint;
15367
15368   /* Internal breakpoints.  */
15369   ops = &internal_breakpoint_ops;
15370   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15371   ops->re_set = internal_bkpt_re_set;
15372   ops->check_status = internal_bkpt_check_status;
15373   ops->print_it = internal_bkpt_print_it;
15374   ops->print_mention = internal_bkpt_print_mention;
15375
15376   /* Momentary breakpoints.  */
15377   ops = &momentary_breakpoint_ops;
15378   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15379   ops->re_set = momentary_bkpt_re_set;
15380   ops->check_status = momentary_bkpt_check_status;
15381   ops->print_it = momentary_bkpt_print_it;
15382   ops->print_mention = momentary_bkpt_print_mention;
15383
15384   /* Probe breakpoints.  */
15385   ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
15386   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15387   ops->insert_location = bkpt_probe_insert_location;
15388   ops->remove_location = bkpt_probe_remove_location;
15389   ops->create_sals_from_location = bkpt_probe_create_sals_from_location;
15390   ops->decode_location = bkpt_probe_decode_location;
15391
15392   /* Watchpoints.  */
15393   ops = &watchpoint_breakpoint_ops;
15394   *ops = base_breakpoint_ops;
15395   ops->re_set = re_set_watchpoint;
15396   ops->insert_location = insert_watchpoint;
15397   ops->remove_location = remove_watchpoint;
15398   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_watchpoint;
15399   ops->check_status = check_status_watchpoint;
15400   ops->resources_needed = resources_needed_watchpoint;
15401   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_watchpoint;
15402   ops->print_it = print_it_watchpoint;
15403   ops->print_mention = print_mention_watchpoint;
15404   ops->print_recreate = print_recreate_watchpoint;
15405   ops->explains_signal = explains_signal_watchpoint;
15406
15407   /* Masked watchpoints.  */
15408   ops = &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
15409   *ops = watchpoint_breakpoint_ops;
15410   ops->insert_location = insert_masked_watchpoint;
15411   ops->remove_location = remove_masked_watchpoint;
15412   ops->resources_needed = resources_needed_masked_watchpoint;
15413   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_masked_watchpoint;
15414   ops->print_it = print_it_masked_watchpoint;
15415   ops->print_one_detail = print_one_detail_masked_watchpoint;
15416   ops->print_mention = print_mention_masked_watchpoint;
15417   ops->print_recreate = print_recreate_masked_watchpoint;
15418
15419   /* Tracepoints.  */
15420   ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
15421   *ops = base_breakpoint_ops;
15422   ops->re_set = tracepoint_re_set;
15423   ops->breakpoint_hit = tracepoint_breakpoint_hit;
15424   ops->print_one_detail = tracepoint_print_one_detail;
15425   ops->print_mention = tracepoint_print_mention;
15426   ops->print_recreate = tracepoint_print_recreate;
15427   ops->create_sals_from_location = tracepoint_create_sals_from_location;
15428   ops->create_breakpoints_sal = tracepoint_create_breakpoints_sal;
15429   ops->decode_location = tracepoint_decode_location;
15430
15431   /* Probe tracepoints.  */
15432   ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
15433   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15434   ops->create_sals_from_location = tracepoint_probe_create_sals_from_location;
15435   ops->decode_location = tracepoint_probe_decode_location;
15436
15437   /* Static tracepoints with marker (`-m').  */
15438   ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
15439   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15440   ops->create_sals_from_location = strace_marker_create_sals_from_location;
15441   ops->create_breakpoints_sal = strace_marker_create_breakpoints_sal;
15442   ops->decode_location = strace_marker_decode_location;
15443
15444   /* Fork catchpoints.  */
15445   ops = &catch_fork_breakpoint_ops;
15446   *ops = base_breakpoint_ops;
15447   ops->insert_location = insert_catch_fork;
15448   ops->remove_location = remove_catch_fork;
15449   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_fork;
15450   ops->print_it = print_it_catch_fork;
15451   ops->print_one = print_one_catch_fork;
15452   ops->print_mention = print_mention_catch_fork;
15453   ops->print_recreate = print_recreate_catch_fork;
15454
15455   /* Vfork catchpoints.  */
15456   ops = &catch_vfork_breakpoint_ops;
15457   *ops = base_breakpoint_ops;
15458   ops->insert_location = insert_catch_vfork;
15459   ops->remove_location = remove_catch_vfork;
15460   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_vfork;
15461   ops->print_it = print_it_catch_vfork;
15462   ops->print_one = print_one_catch_vfork;
15463   ops->print_mention = print_mention_catch_vfork;
15464   ops->print_recreate = print_recreate_catch_vfork;
15465
15466   /* Exec catchpoints.  */
15467   ops = &catch_exec_breakpoint_ops;
15468   *ops = base_breakpoint_ops;
15469   ops->insert_location = insert_catch_exec;
15470   ops->remove_location = remove_catch_exec;
15471   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_exec;
15472   ops->print_it = print_it_catch_exec;
15473   ops->print_one = print_one_catch_exec;
15474   ops->print_mention = print_mention_catch_exec;
15475   ops->print_recreate = print_recreate_catch_exec;
15476
15477   /* Solib-related catchpoints.  */
15478   ops = &catch_solib_breakpoint_ops;
15479   *ops = base_breakpoint_ops;
15480   ops->insert_location = insert_catch_solib;
15481   ops->remove_location = remove_catch_solib;
15482   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_solib;
15483   ops->check_status = check_status_catch_solib;
15484   ops->print_it = print_it_catch_solib;
15485   ops->print_one = print_one_catch_solib;
15486   ops->print_mention = print_mention_catch_solib;
15487   ops->print_recreate = print_recreate_catch_solib;
15488
15489   ops = &dprintf_breakpoint_ops;
15490   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15491   ops->re_set = dprintf_re_set;
15492   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15493   ops->print_it = bkpt_print_it;
15494   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15495   ops->print_recreate = dprintf_print_recreate;
15496   ops->after_condition_true = dprintf_after_condition_true;
15497   ops->breakpoint_hit = dprintf_breakpoint_hit;
15498 }
15499
15500 /* Chain containing all defined "enable breakpoint" subcommands.  */
15501
15502 static struct cmd_list_element *enablebreaklist = NULL;
15503
15504 /* See breakpoint.h.  */
15505
15506 cmd_list_element *commands_cmd_element = nullptr;
15507
15508 void
15509 _initialize_breakpoint (void)
15510 {
15511   struct cmd_list_element *c;
15512
15513   initialize_breakpoint_ops ();
15514
15515   gdb::observers::solib_unloaded.attach (disable_breakpoints_in_unloaded_shlib);
15516   gdb::observers::free_objfile.attach (disable_breakpoints_in_freed_objfile);
15517   gdb::observers::memory_changed.attach (invalidate_bp_value_on_memory_change);
15518
15519   breakpoint_objfile_key
15520     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, free_breakpoint_objfile_data);
15521
15522   breakpoint_chain = 0;
15523   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
15524      before a breakpoint is set.  */
15525   breakpoint_count = 0;
15526
15527   tracepoint_count = 0;
15528
15529   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command, _("\
15530 Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
15531 Usage is `ignore N COUNT'."));
15532
15533   commands_cmd_element = add_com ("commands", class_breakpoint,
15534                                   commands_command, _("\
15535 Set commands to be executed when the given breakpoints are hit.\n\
15536 Give a space-separated breakpoint list as argument after \"commands\".\n\
15537 A list element can be a breakpoint number (e.g. `5') or a range of numbers\n\
15538 (e.g. `5-7').\n\
15539 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
15540 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
15541 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
15542 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
15543 then no output is printed when it is hit, except what the commands print."));
15544
15545   c = add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command, _("\
15546 Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
15547 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
15548 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached."));
15549   set_cmd_completer (c, condition_completer);
15550
15551   c = add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command, _("\
15552 Set a temporary breakpoint.\n\
15553 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
15554 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
15555 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.\n\
15556 \n"
15557 BREAK_ARGS_HELP ("tbreak")));
15558   set_cmd_completer (c, location_completer);
15559
15560   c = add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command, _("\
15561 Set a hardware assisted breakpoint.\n\
15562 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
15563 some target hardware may not have this support.\n\
15564 \n"
15565 BREAK_ARGS_HELP ("hbreak")));
15566   set_cmd_completer (c, location_completer);
15567
15568   c = add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command, _("\
15569 Set a temporary hardware assisted breakpoint.\n\
15570 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
15571 so it will be deleted when hit.\n\
15572 \n"
15573 BREAK_ARGS_HELP ("thbreak")));
15574   set_cmd_completer (c, location_completer);
15575
15576   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command, _("\
15577 Enable some breakpoints.\n\
15578 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
15579 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
15580 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
15581 With a subcommand you can enable temporarily."),
15582                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
15583
15584   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
15585
15586   add_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command, _("\
15587 Enable some breakpoints.\n\
15588 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
15589 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
15590 May be abbreviated to simply \"enable\".\n"),
15591                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
15592
15593   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
15594 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15595 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
15596            &enablebreaklist);
15597
15598   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
15599 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15600 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
15601            &enablebreaklist);
15602
15603   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
15604 Enable breakpoints for COUNT hits.  Give count and then breakpoint numbers.\n\
15605 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
15606 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
15607            &enablebreaklist);
15608
15609   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
15610 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15611 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
15612            &enablelist);
15613
15614   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
15615 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15616 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
15617            &enablelist);
15618
15619   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
15620 Enable breakpoints for COUNT hits.  Give count and then breakpoint numbers.\n\
15621 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
15622 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
15623            &enablelist);
15624
15625   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command, _("\
15626 Disable some breakpoints.\n\
15627 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15628 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
15629 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled."),
15630                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
15631   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
15632   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
15633
15634   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command, _("\
15635 Disable some breakpoints.\n\
15636 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15637 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
15638 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled.\n\
15639 This command may be abbreviated \"disable\"."),
15640            &disablelist);
15641
15642   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command, _("\
15643 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
15644 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15645 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
15646 \n\
15647 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
15648 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\"."),
15649                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
15650   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
15651   add_com_alias ("del", "delete", class_breakpoint, 1);
15652
15653   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command, _("\
15654 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
15655 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15656 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
15657 This command may be abbreviated \"delete\"."),
15658            &deletelist);
15659
15660   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command, _("\
15661 Clear breakpoint at specified location.\n\
15662 Argument may be a linespec, explicit, or address location as described below.\n\
15663 \n\
15664 With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
15665 is executing in.\n"
15666 "\n" LOCATION_HELP_STRING "\n\
15667 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number."));
15668   add_com_alias ("cl", "clear", class_breakpoint, 1);
15669
15670   c = add_com ("break", class_breakpoint, break_command, _("\
15671 Set breakpoint at specified location.\n"
15672 BREAK_ARGS_HELP ("break")));
15673   set_cmd_completer (c, location_completer);
15674
15675   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
15676   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
15677   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
15678   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
15679
15680   if (dbx_commands)
15681     {
15682       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command, _("\
15683 Break in function/address or break at a line in the current file."),
15684                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
15685       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
15686                _("Break in function or address."), &stoplist);
15687       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
15688                _("Break at a line in the current file."), &stoplist);
15689       add_com ("status", class_info, info_breakpoints_command, _("\
15690 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
15691 The \"Type\" column indicates one of:\n\
15692 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
15693 \twatchpoint     - watchpoint\n\
15694 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
15695 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
15696 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
15697 address and file/line number respectively.\n\
15698 \n\
15699 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
15700 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
15701 is prefixed with \"server \".\n\n\
15702 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
15703 breakpoint set."));
15704     }
15705
15706   add_info ("breakpoints", info_breakpoints_command, _("\
15707 Status of specified breakpoints (all user-settable breakpoints if no argument).\n\
15708 The \"Type\" column indicates one of:\n\
15709 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
15710 \twatchpoint     - watchpoint\n\
15711 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
15712 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
15713 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
15714 address and file/line number respectively.\n\
15715 \n\
15716 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
15717 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
15718 is prefixed with \"server \".\n\n\
15719 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
15720 breakpoint set."));
15721
15722   add_info_alias ("b", "breakpoints", 1);
15723
15724   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints, _("\
15725 Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
15726 The \"Type\" column indicates one of:\n\
15727 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
15728 \twatchpoint     - watchpoint\n\
15729 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
15730 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
15731 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
15732 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n\
15733 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
15734 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
15735 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
15736 address and file/line number respectively.\n\
15737 \n\
15738 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
15739 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
15740 is prefixed with \"server \".\n\n\
15741 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
15742 breakpoint set."),
15743            &maintenanceinfolist);
15744
15745   add_prefix_cmd ("catch", class_breakpoint, catch_command, _("\
15746 Set catchpoints to catch events."),
15747                   &catch_cmdlist, "catch ",
15748                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
15749
15750   add_prefix_cmd ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command, _("\
15751 Set temporary catchpoints to catch events."),
15752                   &tcatch_cmdlist, "tcatch ",
15753                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
15754
15755   add_catch_command ("fork", _("Catch calls to fork."),
15756                      catch_fork_command_1,
15757                      NULL,
15758                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_permanent,
15759                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_temporary);
15760   add_catch_command ("vfork", _("Catch calls to vfork."),
15761                      catch_fork_command_1,
15762                      NULL,
15763                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_permanent,
15764                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_temporary);
15765   add_catch_command ("exec", _("Catch calls to exec."),
15766                      catch_exec_command_1,
15767                      NULL,
15768                      CATCH_PERMANENT,
15769                      CATCH_TEMPORARY);
15770   add_catch_command ("load", _("Catch loads of shared libraries.\n\
15771 Usage: catch load [REGEX]\n\
15772 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
15773                      catch_load_command_1,
15774                      NULL,
15775                      CATCH_PERMANENT,
15776                      CATCH_TEMPORARY);
15777   add_catch_command ("unload", _("Catch unloads of shared libraries.\n\
15778 Usage: catch unload [REGEX]\n\
15779 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
15780                      catch_unload_command_1,
15781                      NULL,
15782                      CATCH_PERMANENT,
15783                      CATCH_TEMPORARY);
15784
15785   c = add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command, _("\
15786 Set a watchpoint for an expression.\n\
15787 Usage: watch [-l|-location] EXPRESSION\n\
15788 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
15789 an expression changes.\n\
15790 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
15791 the memory to which it refers."));
15792   set_cmd_completer (c, expression_completer);
15793
15794   c = add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command, _("\
15795 Set a read watchpoint for an expression.\n\
15796 Usage: rwatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
15797 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
15798 an expression is read.\n\
15799 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
15800 the memory to which it refers."));
15801   set_cmd_completer (c, expression_completer);
15802
15803   c = add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command, _("\
15804 Set a watchpoint for an expression.\n\
15805 Usage: awatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
15806 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
15807 an expression is either read or written.\n\
15808 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
15809 the memory to which it refers."));
15810   set_cmd_completer (c, expression_completer);
15811
15812   add_info ("watchpoints", info_watchpoints_command, _("\
15813 Status of specified watchpoints (all watchpoints if no argument)."));
15814
15815   /* XXX: cagney/2005-02-23: This should be a boolean, and should
15816      respond to changes - contrary to the description.  */
15817   add_setshow_zinteger_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support,
15818                             &can_use_hw_watchpoints, _("\
15819 Set debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
15820 Show debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
15821 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
15822 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
15823 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
15824 hardware.)"),
15825                             NULL,
15826                             show_can_use_hw_watchpoints,
15827                             &setlist, &showlist);
15828
15829   can_use_hw_watchpoints = 1;
15830
15831   /* Tracepoint manipulation commands.  */
15832
15833   c = add_com ("trace", class_breakpoint, trace_command, _("\
15834 Set a tracepoint at specified location.\n\
15835 \n"
15836 BREAK_ARGS_HELP ("trace") "\n\
15837 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
15838   set_cmd_completer (c, location_completer);
15839
15840   add_com_alias ("tp", "trace", class_alias, 0);
15841   add_com_alias ("tr", "trace", class_alias, 1);
15842   add_com_alias ("tra", "trace", class_alias, 1);
15843   add_com_alias ("trac", "trace", class_alias, 1);
15844
15845   c = add_com ("ftrace", class_breakpoint, ftrace_command, _("\
15846 Set a fast tracepoint at specified location.\n\
15847 \n"
15848 BREAK_ARGS_HELP ("ftrace") "\n\
15849 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
15850   set_cmd_completer (c, location_completer);
15851
15852   c = add_com ("strace", class_breakpoint, strace_command, _("\
15853 Set a static tracepoint at location or marker.\n\
15854 \n\
15855 strace [LOCATION] [if CONDITION]\n\
15856 LOCATION may be a linespec, explicit, or address location (described below) \n\
15857 or -m MARKER_ID.\n\n\
15858 If a marker id is specified, probe the marker with that name.  With\n\
15859 no LOCATION, uses current execution address of the selected stack frame.\n\
15860 Static tracepoints accept an extra collect action -- ``collect $_sdata''.\n\
15861 This collects arbitrary user data passed in the probe point call to the\n\
15862 tracing library.  You can inspect it when analyzing the trace buffer,\n\
15863 by printing the $_sdata variable like any other convenience variable.\n\
15864 \n\
15865 CONDITION is a boolean expression.\n\
15866 \n" LOCATION_HELP_STRING "\n\
15867 Multiple tracepoints at one place are permitted, and useful if their\n\
15868 conditions are different.\n\
15869 \n\
15870 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.\n\
15871 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
15872   set_cmd_completer (c, location_completer);
15873
15874   add_info ("tracepoints", info_tracepoints_command, _("\
15875 Status of specified tracepoints (all tracepoints if no argument).\n\
15876 Convenience variable \"$tpnum\" contains the number of the\n\
15877 last tracepoint set."));
15878
15879   add_info_alias ("tp", "tracepoints", 1);
15880
15881   add_cmd ("tracepoints", class_trace, delete_trace_command, _("\
15882 Delete specified tracepoints.\n\
15883 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
15884 No argument means delete all tracepoints."),
15885            &deletelist);
15886   add_alias_cmd ("tr", "tracepoints", class_trace, 1, &deletelist);
15887
15888   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, disable_trace_command, _("\
15889 Disable specified tracepoints.\n\
15890 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
15891 No argument means disable all tracepoints."),
15892            &disablelist);
15893   deprecate_cmd (c, "disable");
15894
15895   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, enable_trace_command, _("\
15896 Enable specified tracepoints.\n\
15897 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
15898 No argument means enable all tracepoints."),
15899            &enablelist);
15900   deprecate_cmd (c, "enable");
15901
15902   add_com ("passcount", class_trace, trace_pass_command, _("\
15903 Set the passcount for a tracepoint.\n\
15904 The trace will end when the tracepoint has been passed 'count' times.\n\
15905 Usage: passcount COUNT TPNUM, where TPNUM may also be \"all\";\n\
15906 if TPNUM is omitted, passcount refers to the last tracepoint defined."));
15907
15908   add_prefix_cmd ("save", class_breakpoint, save_command,
15909                   _("Save breakpoint definitions as a script."),
15910                   &save_cmdlist, "save ",
15911                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
15912
15913   c = add_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, save_breakpoints_command, _("\
15914 Save current breakpoint definitions as a script.\n\
15915 This includes all types of breakpoints (breakpoints, watchpoints,\n\
15916 catchpoints, tracepoints).  Use the 'source' command in another debug\n\
15917 session to restore them."),
15918                &save_cmdlist);
15919   set_cmd_completer (c, filename_completer);
15920
15921   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, save_tracepoints_command, _("\
15922 Save current tracepoint definitions as a script.\n\
15923 Use the 'source' command in another debug session to restore them."),
15924                &save_cmdlist);
15925   set_cmd_completer (c, filename_completer);
15926
15927   c = add_com_alias ("save-tracepoints", "save tracepoints", class_trace, 0);
15928   deprecate_cmd (c, "save tracepoints");
15929
15930   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, set_breakpoint_cmd, _("\
15931 Breakpoint specific settings\n\
15932 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
15933 pending breakpoint behavior"),
15934                   &breakpoint_set_cmdlist, "set breakpoint ",
15935                   0/*allow-unknown*/, &setlist);
15936   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, show_breakpoint_cmd, _("\
15937 Breakpoint specific settings\n\
15938 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
15939 pending breakpoint behavior"),
15940                   &breakpoint_show_cmdlist, "show breakpoint ",
15941                   0/*allow-unknown*/, &showlist);
15942
15943   add_setshow_auto_boolean_cmd ("pending", no_class,
15944                                 &pending_break_support, _("\
15945 Set debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
15946 Show debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
15947 If on, an unrecognized breakpoint location will cause gdb to create a\n\
15948 pending breakpoint.  If off, an unrecognized breakpoint location results in\n\
15949 an error.  If auto, an unrecognized breakpoint location results in a\n\
15950 user-query to see if a pending breakpoint should be created."),
15951                                 NULL,
15952                                 show_pending_break_support,
15953                                 &breakpoint_set_cmdlist,
15954                                 &breakpoint_show_cmdlist);
15955
15956   pending_break_support = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
15957
15958   add_setshow_boolean_cmd ("auto-hw", no_class,
15959                            &automatic_hardware_breakpoints, _("\
15960 Set automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
15961 Show automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
15962 If set, the debugger will automatically use hardware breakpoints for\n\
15963 breakpoints set with \"break\" but falling in read-only memory.  If not set,\n\
15964 a warning will be emitted for such breakpoints."),
15965                            NULL,
15966                            show_automatic_hardware_breakpoints,
15967                            &breakpoint_set_cmdlist,
15968                            &breakpoint_show_cmdlist);
15969
15970   add_setshow_boolean_cmd ("always-inserted", class_support,
15971                            &always_inserted_mode, _("\
15972 Set mode for inserting breakpoints."), _("\
15973 Show mode for inserting breakpoints."), _("\
15974 When this mode is on, breakpoints are inserted immediately as soon as\n\
15975 they're created, kept inserted even when execution stops, and removed\n\
15976 only when the user deletes them.  When this mode is off (the default),\n\
15977 breakpoints are inserted only when execution continues, and removed\n\
15978 when execution stops."),
15979                                 NULL,
15980                                 &show_always_inserted_mode,
15981                                 &breakpoint_set_cmdlist,
15982                                 &breakpoint_show_cmdlist);
15983
15984   add_setshow_enum_cmd ("condition-evaluation", class_breakpoint,
15985                         condition_evaluation_enums,
15986                         &condition_evaluation_mode_1, _("\
15987 Set mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
15988 Show mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
15989 When this is set to \"host\", breakpoint conditions will be\n\
15990 evaluated on the host's side by GDB.  When it is set to \"target\",\n\
15991 breakpoint conditions will be downloaded to the target (if the target\n\
15992 supports such feature) and conditions will be evaluated on the target's side.\n\
15993 If this is set to \"auto\" (default), this will be automatically set to\n\
15994 \"target\" if it supports condition evaluation, otherwise it will\n\
15995 be set to \"gdb\""),
15996                            &set_condition_evaluation_mode,
15997                            &show_condition_evaluation_mode,
15998                            &breakpoint_set_cmdlist,
15999                            &breakpoint_show_cmdlist);
16000
16001   add_com ("break-range", class_breakpoint, break_range_command, _("\
16002 Set a breakpoint for an address range.\n\
16003 break-range START-LOCATION, END-LOCATION\n\
16004 where START-LOCATION and END-LOCATION can be one of the following:\n\
16005   LINENUM, for that line in the current file,\n\
16006   FILE:LINENUM, for that line in that file,\n\
16007   +OFFSET, for that number of lines after the current line\n\
16008            or the start of the range\n\
16009   FUNCTION, for the first line in that function,\n\
16010   FILE:FUNCTION, to distinguish among like-named static functions.\n\
16011   *ADDRESS, for the instruction at that address.\n\
16012 \n\
16013 The breakpoint will stop execution of the inferior whenever it executes\n\
16014 an instruction at any address within the [START-LOCATION, END-LOCATION]\n\
16015 range (including START-LOCATION and END-LOCATION)."));
16016
16017   c = add_com ("dprintf", class_breakpoint, dprintf_command, _("\
16018 Set a dynamic printf at specified location.\n\
16019 dprintf location,format string,arg1,arg2,...\n\
16020 location may be a linespec, explicit, or address location.\n"
16021 "\n" LOCATION_HELP_STRING));
16022   set_cmd_completer (c, location_completer);
16023
16024   add_setshow_enum_cmd ("dprintf-style", class_support,
16025                         dprintf_style_enums, &dprintf_style, _("\
16026 Set the style of usage for dynamic printf."), _("\
16027 Show the style of usage for dynamic printf."), _("\
16028 This setting chooses how GDB will do a dynamic printf.\n\
16029 If the value is \"gdb\", then the printing is done by GDB to its own\n\
16030 console, as with the \"printf\" command.\n\
16031 If the value is \"call\", the print is done by calling a function in your\n\
16032 program; by default printf(), but you can choose a different function or\n\
16033 output stream by setting dprintf-function and dprintf-channel."),
16034                         update_dprintf_commands, NULL,
16035                         &setlist, &showlist);
16036
16037   dprintf_function = xstrdup ("printf");
16038   add_setshow_string_cmd ("dprintf-function", class_support,
16039                           &dprintf_function, _("\
16040 Set the function to use for dynamic printf"), _("\
16041 Show the function to use for dynamic printf"), NULL,
16042                           update_dprintf_commands, NULL,
16043                           &setlist, &showlist);
16044
16045   dprintf_channel = xstrdup ("");
16046   add_setshow_string_cmd ("dprintf-channel", class_support,
16047                           &dprintf_channel, _("\
16048 Set the channel to use for dynamic printf"), _("\
16049 Show the channel to use for dynamic printf"), NULL,
16050                           update_dprintf_commands, NULL,
16051                           &setlist, &showlist);
16052
16053   add_setshow_boolean_cmd ("disconnected-dprintf", no_class,
16054                            &disconnected_dprintf, _("\
16055 Set whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
16056 Show whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
16057 Use this to let dprintf commands continue to hit and produce output\n\
16058 even if GDB disconnects or detaches from the target."),
16059                            NULL,
16060                            NULL,
16061                            &setlist, &showlist);
16062
16063   add_com ("agent-printf", class_vars, agent_printf_command, _("\
16064 agent-printf \"printf format string\", arg1, arg2, arg3, ..., argn\n\
16065 (target agent only) This is useful for formatted output in user-defined commands."));
16066
16067   automatic_hardware_breakpoints = 1;
16068
16069   gdb::observers::about_to_proceed.attach (breakpoint_about_to_proceed);
16070   gdb::observers::thread_exit.attach (remove_threaded_breakpoints);
16071 }