From Mark Kettenis <kettenis@gnu.org>:
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / breakpoint.c
1 /* Everything about breakpoints, for GDB.
2    Copyright 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
3    1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
20    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "breakpoint.h"
27 #include "gdbtypes.h"
28 #include "expression.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "value.h"
32 #include "command.h"
33 #include "inferior.h"
34 #include "gdbthread.h"
35 #include "target.h"
36 #include "language.h"
37 #include "gdb_string.h"
38 #include "demangle.h"
39 #include "annotate.h"
40 #include "symfile.h"
41 #include "objfiles.h"
42 #include "linespec.h"
43 #include "completer.h"
44 #include "gdb.h"
45 #ifdef UI_OUT
46 #include "ui-out.h"
47 #endif
48
49 #include "gdb-events.h"
50
51 /* Prototypes for local functions. */
52
53 static void until_break_command_continuation (struct continuation_arg *arg);
54
55 static void catch_command_1 (char *, int, int);
56
57 static void enable_delete_command (char *, int);
58
59 static void enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *);
60
61 static void enable_once_command (char *, int);
62
63 static void enable_once_breakpoint (struct breakpoint *);
64
65 static void disable_command (char *, int);
66
67 static void enable_command (char *, int);
68
69 static void map_breakpoint_numbers (char *, void (*)(struct breakpoint *));
70
71 static void ignore_command (char *, int);
72
73 static int breakpoint_re_set_one (PTR);
74
75 static void clear_command (char *, int);
76
77 static void catch_command (char *, int);
78
79 static void handle_gnu_4_16_catch_command (char *, int, int);
80
81 static struct symtabs_and_lines get_catch_sals (int);
82
83 static void watch_command (char *, int);
84
85 static int can_use_hardware_watchpoint (struct value *);
86
87 static void break_at_finish_command (char *, int);
88 static void break_at_finish_at_depth_command (char *, int);
89
90 static void tbreak_at_finish_command (char *, int);
91
92 static void break_command_1 (char *, int, int);
93
94 static void mention (struct breakpoint *);
95
96 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line, enum bptype);
97
98 static void check_duplicates (struct breakpoint *);
99
100 static void describe_other_breakpoints (CORE_ADDR, asection *);
101
102 static void breakpoints_info (char *, int);
103
104 static void breakpoint_1 (int, int);
105
106 static bpstat bpstat_alloc (struct breakpoint *, bpstat);
107
108 static int breakpoint_cond_eval (PTR);
109
110 static void cleanup_executing_breakpoints (PTR);
111
112 static void commands_command (char *, int);
113
114 static void condition_command (char *, int);
115
116 static int get_number_trailer (char **, int);
117
118 void set_breakpoint_count (int);
119
120 #if 0
121 static struct breakpoint *create_temp_exception_breakpoint (CORE_ADDR);
122 #endif
123
124 typedef enum
125   {
126     mark_inserted,
127     mark_uninserted
128   }
129 insertion_state_t;
130
131 static int remove_breakpoint (struct breakpoint *, insertion_state_t);
132
133 static enum print_stop_action print_it_typical (bpstat);
134
135 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
136
137 typedef struct
138   {
139     enum exception_event_kind kind;
140     int enable_p;
141   }
142 args_for_catchpoint_enable;
143
144 static int watchpoint_check (PTR);
145
146 static int cover_target_enable_exception_callback (PTR);
147
148 static void maintenance_info_breakpoints (char *, int);
149
150 #ifdef GET_LONGJMP_TARGET
151 static void create_longjmp_breakpoint (char *);
152 #endif
153
154 static int hw_breakpoint_used_count (void);
155
156 static int hw_watchpoint_used_count (enum bptype, int *);
157
158 static void hbreak_command (char *, int);
159
160 static void thbreak_command (char *, int);
161
162 static void watch_command_1 (char *, int, int);
163
164 static void rwatch_command (char *, int);
165
166 static void awatch_command (char *, int);
167
168 static void do_enable_breakpoint (struct breakpoint *, enum bpdisp);
169
170 static void solib_load_unload_1 (char *hookname,
171                                  int tempflag,
172                                  char *dll_pathname,
173                                  char *cond_string, enum bptype bp_kind);
174
175 static void create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag,
176                                                 char *cond_string,
177                                                 enum bptype bp_kind);
178
179 static void break_at_finish_at_depth_command_1 (char *arg,
180                                                 int flag, int from_tty);
181
182 static void break_at_finish_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty);
183
184 static void stop_command (char *arg, int from_tty);
185
186 static void stopin_command (char *arg, int from_tty);
187
188 static void stopat_command (char *arg, int from_tty);
189
190 static char *ep_find_event_name_end (char *arg);
191
192 static char *ep_parse_optional_if_clause (char **arg);
193
194 static char *ep_parse_optional_filename (char **arg);
195
196 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
197 static void catch_exec_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty);
198 #endif
199
200 static void create_exception_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
201                                          enum exception_event_kind ex_event,
202                                          struct symtab_and_line *sal);
203
204 static void catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, 
205                                        char *arg, int tempflag, int from_tty);
206
207 static void tcatch_command (char *arg, int from_tty);
208
209 static void ep_skip_leading_whitespace (char **s);
210
211 /* Prototypes for exported functions. */
212
213 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
214    if such is available. */
215 static int can_use_hw_watchpoints;
216
217 void _initialize_breakpoint (void);
218
219 extern int addressprint;        /* Print machine addresses? */
220
221 static int internal_breakpoint_number = -1;
222
223 /* Are we executing breakpoint commands?  */
224 static int executing_breakpoint_commands;
225
226 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
227    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statment deletes the current
228    breakpoint.  */
229
230 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
231
232 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
233         for (B = breakpoint_chain;      \
234              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
235              B = TMP)
236
237 /* True if SHIFT_INST_REGS defined, false otherwise.  */
238
239 int must_shift_inst_regs =
240 #if defined(SHIFT_INST_REGS)
241 1
242 #else
243 0
244 #endif
245  ;
246
247 /* True if breakpoint hit counts should be displayed in breakpoint info.  */
248
249 int show_breakpoint_hit_counts = 1;
250
251 /* Chain of all breakpoints defined.  */
252
253 struct breakpoint *breakpoint_chain;
254
255 /* Number of last breakpoint made.  */
256
257 int breakpoint_count;
258
259 /* Pointer to current exception event record */
260 static struct exception_event_record *current_exception_event;
261
262 /* Indicator of whether exception catchpoints should be nuked
263    between runs of a program */
264 int exception_catchpoints_are_fragile = 0;
265
266 /* Indicator of when exception catchpoints set-up should be
267    reinitialized -- e.g. when program is re-run */
268 int exception_support_initialized = 0;
269
270 /* This function returns a pointer to the string representation of the
271    pathname of the dynamically-linked library that has just been
272    loaded.
273
274    This function must be used only when SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT is TRUE,
275    or undefined results are guaranteed.
276
277    This string's contents are only valid immediately after the
278    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
279    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
280    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
281    then access the string.  */
282
283 #ifndef SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME
284 #define SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
285 #endif
286
287 /* This function returns a pointer to the string representation of the
288    pathname of the dynamically-linked library that has just been
289    unloaded.
290
291    This function must be used only when SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT is
292    TRUE, or undefined results are guaranteed.
293
294    This string's contents are only valid immediately after the
295    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
296    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
297    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
298    then access the string.  */
299
300 #ifndef SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME
301 #define SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
302 #endif
303
304 /* This function is called by the "catch load" command.  It allows the
305    debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
306    library file (or any library file, if filename is NULL) is loaded.  */
307
308 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK
309 #define SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK(pid,tempflag,filename,cond_string) \
310    error ("catch of library loads not yet implemented on this platform")
311 #endif
312
313 /* This function is called by the "catch unload" command.  It allows
314    the debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
315    library file (or any library file, if filename is NULL) is
316    unloaded.  */
317
318 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK
319 #define SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK(pid,tempflag,filename,cond_string) \
320    error ("catch of library unloads not yet implemented on this platform")
321 #endif
322
323 /* Set breakpoint count to NUM.  */
324
325 void
326 set_breakpoint_count (int num)
327 {
328   breakpoint_count = num;
329   set_internalvar (lookup_internalvar ("bpnum"),
330                    value_from_longest (builtin_type_int, (LONGEST) num));
331 }
332
333 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts. */
334
335 void
336 clear_breakpoint_hit_counts (void)
337 {
338   struct breakpoint *b;
339
340   ALL_BREAKPOINTS (b)
341     b->hit_count = 0;
342 }
343
344 /* Default address, symtab and line to put a breakpoint at
345    for "break" command with no arg.
346    if default_breakpoint_valid is zero, the other three are
347    not valid, and "break" with no arg is an error.
348
349    This set by print_stack_frame, which calls set_default_breakpoint.  */
350
351 int default_breakpoint_valid;
352 CORE_ADDR default_breakpoint_address;
353 struct symtab *default_breakpoint_symtab;
354 int default_breakpoint_line;
355 \f
356 /* *PP is a string denoting a breakpoint.  Get the number of the breakpoint.
357    Advance *PP after the string and any trailing whitespace.
358
359    Currently the string can either be a number or "$" followed by the name
360    of a convenience variable.  Making it an expression wouldn't work well
361    for map_breakpoint_numbers (e.g. "4 + 5 + 6").
362    
363    TRAILER is a character which can be found after the number; most
364    commonly this is `-'.  If you don't want a trailer, use \0.  */ 
365 static int
366 get_number_trailer (char **pp, int trailer)
367 {
368   int retval = 0;       /* default */
369   char *p = *pp;
370
371   if (p == NULL)
372     /* Empty line means refer to the last breakpoint.  */
373     return breakpoint_count;
374   else if (*p == '$')
375     {
376       /* Make a copy of the name, so we can null-terminate it
377          to pass to lookup_internalvar().  */
378       char *varname;
379       char *start = ++p;
380       struct value *val;
381
382       while (isalnum (*p) || *p == '_')
383         p++;
384       varname = (char *) alloca (p - start + 1);
385       strncpy (varname, start, p - start);
386       varname[p - start] = '\0';
387       val = value_of_internalvar (lookup_internalvar (varname));
388       if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (val)) == TYPE_CODE_INT)
389         retval = (int) value_as_long (val);
390       else
391         {
392           printf_filtered ("Convenience variable must have integer value.\n");
393           retval = 0;
394         }
395     }
396   else
397     {
398       if (*p == '-')
399         ++p;
400       while (*p >= '0' && *p <= '9')
401         ++p;
402       if (p == *pp)
403         /* There is no number here.  (e.g. "cond a == b").  */
404         {
405           /* Skip non-numeric token */
406           while (*p && !isspace((int) *p))
407             ++p;
408           /* Return zero, which caller must interpret as error. */
409           retval = 0;
410         }
411       else
412         retval = atoi (*pp);
413     }
414   if (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
415     {
416       /* Trailing junk: return 0 and let caller print error msg. */
417       while (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
418         ++p;
419       retval = 0;
420     }
421   while (isspace (*p))
422     p++;
423   *pp = p;
424   return retval;
425 }
426
427
428 /* Like get_number_trailer, but don't allow a trailer.  */
429 int
430 get_number (char **pp)
431 {
432   return get_number_trailer (pp, '\0');
433 }
434
435 /* Parse a number or a range.
436  * A number will be of the form handled by get_number.
437  * A range will be of the form <number1> - <number2>, and 
438  * will represent all the integers between number1 and number2,
439  * inclusive.
440  *
441  * While processing a range, this fuction is called iteratively;
442  * At each call it will return the next value in the range.
443  *
444  * At the beginning of parsing a range, the char pointer PP will
445  * be advanced past <number1> and left pointing at the '-' token.
446  * Subsequent calls will not advance the pointer until the range
447  * is completed.  The call that completes the range will advance
448  * pointer PP past <number2>.
449  */
450
451 int 
452 get_number_or_range (char **pp)
453 {
454   static int last_retval, end_value;
455   static char *end_ptr;
456   static int in_range = 0;
457
458   if (**pp != '-')
459     {
460       /* Default case: pp is pointing either to a solo number, 
461          or to the first number of a range.  */
462       last_retval = get_number_trailer (pp, '-');
463       if (**pp == '-')
464         {
465           char **temp;
466
467           /* This is the start of a range (<number1> - <number2>).
468              Skip the '-', parse and remember the second number,
469              and also remember the end of the final token.  */
470
471           temp = &end_ptr; 
472           end_ptr = *pp + 1; 
473           while (isspace ((int) *end_ptr))
474             end_ptr++;  /* skip white space */
475           end_value = get_number (temp);
476           if (end_value < last_retval) 
477             {
478               error ("inverted range");
479             }
480           else if (end_value == last_retval)
481             {
482               /* degenerate range (number1 == number2).  Advance the
483                  token pointer so that the range will be treated as a
484                  single number.  */ 
485               *pp = end_ptr;
486             }
487           else
488             in_range = 1;
489         }
490     }
491   else if (! in_range)
492     error ("negative value");
493   else
494     {
495       /* pp points to the '-' that betokens a range.  All
496          number-parsing has already been done.  Return the next
497          integer value (one greater than the saved previous value).
498          Do not advance the token pointer 'pp' until the end of range
499          is reached.  */
500
501       if (++last_retval == end_value)
502         {
503           /* End of range reached; advance token pointer.  */
504           *pp = end_ptr;
505           in_range = 0;
506         }
507     }
508   return last_retval;
509 }
510
511
512 \f
513 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
514
515 static void
516 condition_command (char *arg, int from_tty)
517 {
518   register struct breakpoint *b;
519   char *p;
520   register int bnum;
521
522   if (arg == 0)
523     error_no_arg ("breakpoint number");
524
525   p = arg;
526   bnum = get_number (&p);
527   if (bnum == 0)
528     error ("Bad breakpoint argument: '%s'", arg);
529
530   ALL_BREAKPOINTS (b)
531     if (b->number == bnum)
532     {
533       if (b->cond)
534         {
535           xfree (b->cond);
536           b->cond = 0;
537         }
538       if (b->cond_string != NULL)
539         xfree (b->cond_string);
540
541       if (*p == 0)
542         {
543           b->cond = 0;
544           b->cond_string = NULL;
545           if (from_tty)
546             printf_filtered ("Breakpoint %d now unconditional.\n", bnum);
547         }
548       else
549         {
550           arg = p;
551           /* I don't know if it matters whether this is the string the user
552              typed in or the decompiled expression.  */
553           b->cond_string = savestring (arg, strlen (arg));
554           b->cond = parse_exp_1 (&arg, block_for_pc (b->address), 0);
555           if (*arg)
556             error ("Junk at end of expression");
557         }
558       breakpoints_changed ();
559       return;
560     }
561
562   error ("No breakpoint number %d.", bnum);
563 }
564
565 /* ARGSUSED */
566 static void
567 commands_command (char *arg, int from_tty)
568 {
569   register struct breakpoint *b;
570   char *p;
571   register int bnum;
572   struct command_line *l;
573
574   /* If we allowed this, we would have problems with when to
575      free the storage, if we change the commands currently
576      being read from.  */
577
578   if (executing_breakpoint_commands)
579     error ("Can't use the \"commands\" command among a breakpoint's commands.");
580
581   p = arg;
582   bnum = get_number (&p);
583
584   if (p && *p)
585     error ("Unexpected extra arguments following breakpoint number.");
586
587   ALL_BREAKPOINTS (b)
588     if (b->number == bnum)
589     {
590       char tmpbuf[128];
591       sprintf (tmpbuf, 
592                "Type commands for when breakpoint %d is hit, one per line.", 
593                bnum);
594       l = read_command_lines (tmpbuf, from_tty);
595       free_command_lines (&b->commands);
596       b->commands = l;
597       breakpoints_changed ();
598       return;
599     }
600   error ("No breakpoint number %d.", bnum);
601 }
602 \f
603 /* Like target_read_memory() but if breakpoints are inserted, return
604    the shadow contents instead of the breakpoints themselves.
605
606    Read "memory data" from whatever target or inferior we have. 
607    Returns zero if successful, errno value if not.  EIO is used
608    for address out of bounds.  If breakpoints are inserted, returns
609    shadow contents, not the breakpoints themselves.  From breakpoint.c.  */
610
611 int
612 read_memory_nobpt (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, unsigned len)
613 {
614   int status;
615   struct breakpoint *b;
616   CORE_ADDR bp_addr = 0;
617   int bp_size = 0;
618
619   if (BREAKPOINT_FROM_PC (&bp_addr, &bp_size) == NULL)
620     /* No breakpoints on this machine. */
621     return target_read_memory (memaddr, myaddr, len);
622
623   ALL_BREAKPOINTS (b)
624   {
625     if (b->type == bp_none)
626       warning ("reading through apparently deleted breakpoint #%d?", 
627                b->number);
628
629     /* memory breakpoint? */
630     if (b->type == bp_watchpoint
631         || b->type == bp_hardware_watchpoint
632         || b->type == bp_read_watchpoint
633         || b->type == bp_access_watchpoint)
634       continue;
635     /* bp in memory? */
636     if (!b->inserted)
637       continue;
638     /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
639        we need to copy.  */
640     /* XXXX The m68k, sh and h8300 have different local and remote
641        breakpoint values.  BREAKPOINT_FROM_PC still manages to
642        correctly determine the breakpoints memory address and size
643        for these targets. */
644     bp_addr = b->address;
645     bp_size = 0;
646     if (BREAKPOINT_FROM_PC (&bp_addr, &bp_size) == NULL)
647       continue;
648     if (bp_size == 0)
649       /* bp isn't valid */
650       continue;
651     if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
652       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we
653          are reading.  */
654       continue;
655     if (bp_addr >= memaddr + len)
656       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
657          reading. */
658       continue;
659     /* Copy the breakpoint from the shadow contents, and recurse for
660        the things before and after.  */
661     {
662       /* Offset within shadow_contents.  */
663       int bptoffset = 0;
664
665       if (bp_addr < memaddr)
666         {
667           /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
668           bp_size -= memaddr - bp_addr;
669           bptoffset = memaddr - bp_addr;
670           bp_addr = memaddr;
671         }
672
673       if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
674         {
675           /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
676           bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
677         }
678
679       memcpy (myaddr + bp_addr - memaddr,
680               b->shadow_contents + bptoffset, bp_size);
681
682       if (bp_addr > memaddr)
683         {
684           /* Copy the section of memory before the breakpoint.  */
685           status = read_memory_nobpt (memaddr, myaddr, bp_addr - memaddr);
686           if (status != 0)
687             return status;
688         }
689
690       if (bp_addr + bp_size < memaddr + len)
691         {
692           /* Copy the section of memory after the breakpoint.  */
693           status = read_memory_nobpt (bp_addr + bp_size,
694                                       myaddr + bp_addr + bp_size - memaddr,
695                                       memaddr + len - (bp_addr + bp_size));
696           if (status != 0)
697             return status;
698         }
699       return 0;
700     }
701   }
702   /* Nothing overlaps.  Just call read_memory_noerr.  */
703   return target_read_memory (memaddr, myaddr, len);
704 }
705 \f
706
707 /* insert_breakpoints is used when starting or continuing the program.
708    remove_breakpoints is used when the program stops.
709    Both return zero if successful,
710    or an `errno' value if could not write the inferior.  */
711
712 int
713 insert_breakpoints (void)
714 {
715   register struct breakpoint *b, *temp;
716   int return_val = 0;   /* return success code. */
717   int val = 0;
718   int disabled_breaks = 0;
719
720   static char message1[] = "Error inserting catchpoint %d:\n";
721   static char message[sizeof (message1) + 30];
722
723
724   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
725   {
726     if (b->enable_state == bp_permanent)
727       /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
728       continue;
729     else if (b->type != bp_watchpoint
730         && b->type != bp_hardware_watchpoint
731         && b->type != bp_read_watchpoint
732         && b->type != bp_access_watchpoint
733         && b->type != bp_catch_fork
734         && b->type != bp_catch_vfork
735         && b->type != bp_catch_exec
736         && b->type != bp_catch_throw
737         && b->type != bp_catch_catch
738         && b->enable_state != bp_disabled
739         && b->enable_state != bp_shlib_disabled
740         && b->enable_state != bp_call_disabled
741         && !b->inserted
742         && !b->duplicate)
743       {
744         if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
745           val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
746         else
747           {
748             /* Check to see if breakpoint is in an overlay section;
749                if so, we should set the breakpoint at the LMA address.
750                Only if the section is currently mapped should we ALSO
751                set a break at the VMA address. */
752             if (overlay_debugging && b->section &&
753                 section_is_overlay (b->section))
754               {
755                 CORE_ADDR addr;
756
757                 addr = overlay_unmapped_address (b->address, b->section);
758                 val = target_insert_breakpoint (addr, b->shadow_contents);
759                 /* This would be the time to check val, to see if the
760                    breakpoint write to the load address succeeded.  
761                    However, this might be an ordinary occurrance, eg. if 
762                    the unmapped overlay is in ROM.  */
763                 val = 0;        /* in case unmapped address failed */
764                 if (section_is_mapped (b->section))
765                   val = target_insert_breakpoint (b->address,
766                                                   b->shadow_contents);
767               }
768             else                /* ordinary (non-overlay) address */
769               val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
770           }
771         if (val)
772           {
773             /* Can't set the breakpoint.  */
774 #if defined (DISABLE_UNSETTABLE_BREAK)
775             if (DISABLE_UNSETTABLE_BREAK (b->address))
776               {
777                 /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs. */
778                 val = 0;
779                 b->enable_state = bp_shlib_disabled;
780                 if (!disabled_breaks)
781                   {
782                     target_terminal_ours_for_output ();
783                     warning ("Cannot insert breakpoint %d:", b->number);
784                     warning ("Temporarily disabling shared library breakpoints:");
785                   }
786                 disabled_breaks = 1;
787                 warning ("breakpoint #%d ", b->number);
788               }
789             else
790 #endif
791               {
792                 target_terminal_ours_for_output ();
793                 warning ("Cannot insert breakpoint %d:", b->number);
794 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
795                 warning ("The same program may be running in another process.");
796 #endif
797                 memory_error (val, b->address);    /* which bombs us out */
798               }
799           }
800         else
801           b->inserted = 1;
802
803         if (val)
804           return_val = val;     /* remember failure */
805       }
806     else if (ep_is_exception_catchpoint (b)
807              && b->enable_state != bp_disabled
808              && b->enable_state != bp_shlib_disabled
809              && b->enable_state != bp_call_disabled
810              && !b->inserted
811              && !b->duplicate)
812
813       {
814         /* If we get here, we must have a callback mechanism for exception
815            events -- with g++ style embedded label support, we insert
816            ordinary breakpoints and not catchpoints. */
817         /* Format possible error message */
818         sprintf (message, message1, b->number);
819
820         val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
821         if (val)
822           {
823             /* Couldn't set breakpoint for some reason */
824             target_terminal_ours_for_output ();
825             warning ("Cannot insert catchpoint %d; disabling it.",
826                      b->number);
827             b->enable_state = bp_disabled;
828           }
829         else
830           {
831             /* Bp set, now make sure callbacks are enabled */
832             int val;
833             args_for_catchpoint_enable args;
834             args.kind = b->type == bp_catch_catch ? 
835               EX_EVENT_CATCH : EX_EVENT_THROW;
836             args.enable_p = 1;
837             val = catch_errors (cover_target_enable_exception_callback,
838                                 &args,
839                                 message, RETURN_MASK_ALL);
840             if (val != 0 && val != -1)
841               {
842                 b->inserted = 1;
843               }
844             /* Check if something went wrong; val == 0 can be ignored */
845             if (val == -1)
846               {
847                 /* something went wrong */
848                 target_terminal_ours_for_output ();
849                 warning ("Cannot insert catchpoint %d; disabling it.",
850                          b->number);
851                 b->enable_state = bp_disabled;
852               }
853           }
854
855         if (val)
856           return_val = val;     /* remember failure */
857       }
858
859     else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
860               b->type == bp_read_watchpoint ||
861               b->type == bp_access_watchpoint)
862              && b->enable_state == bp_enabled
863              && b->disposition != disp_del_at_next_stop
864              && !b->inserted
865              && !b->duplicate)
866       {
867         struct frame_info *saved_frame;
868         int saved_level, within_current_scope;
869         struct value *mark = value_mark ();
870         struct value *v;
871
872         /* Save the current frame and level so we can restore it after
873            evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
874         saved_frame = selected_frame;
875         saved_level = selected_frame_level;
876
877         /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
878         if (b->exp_valid_block == NULL)
879           within_current_scope = 1;
880         else
881           {
882             struct frame_info *fi;
883
884             /* There might be no current frame at this moment if we are
885                resuming from a step over a breakpoint.
886                Set up current frame before trying to find the watchpoint
887                frame.  */
888             get_current_frame ();
889             fi = find_frame_addr_in_frame_chain (b->watchpoint_frame);
890             within_current_scope = (fi != NULL);
891             if (within_current_scope)
892               select_frame (fi, -1);
893           }
894
895         if (within_current_scope)
896           {
897             /* Evaluate the expression and cut the chain of values
898                produced off from the value chain.
899
900                Make sure the value returned isn't lazy; we use
901                laziness to determine what memory GDB actually needed
902                in order to compute the value of the expression.  */
903             v = evaluate_expression (b->exp);
904             VALUE_CONTENTS(v);
905             value_release_to_mark (mark);
906
907             b->val_chain = v;
908             b->inserted = 1;
909
910             /* Look at each value on the value chain.  */
911             for (; v; v = v->next)
912               {
913                 /* If it's a memory location, and GDB actually needed
914                    its contents to evaluate the expression, then we
915                    must watch it.  */
916                 if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
917                     && ! VALUE_LAZY (v))
918                   {
919                     struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
920
921                     /* We only watch structs and arrays if user asked
922                        for it explicitly, never if they just happen to
923                        appear in the middle of some value chain.  */
924                     if (v == b->val_chain
925                         || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
926                             && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
927                       {
928                         CORE_ADDR addr;
929                         int len, type;
930
931                         addr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
932                         len = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
933                         type   = hw_write;
934                         if (b->type == bp_read_watchpoint)
935                           type = hw_read;
936                         else if (b->type == bp_access_watchpoint)
937                           type = hw_access;
938
939                         val = target_insert_watchpoint (addr, len, type);
940                         if (val == -1)
941                           {
942                             /* Don't exit the loop, try to insert
943                                every value on the value chain.  That's
944                                because we will be removing all the
945                                watches below, and removing a
946                                watchpoint we didn't insert could have
947                                adverse effects.  */
948                             b->inserted = 0;
949                           }
950                         val = 0;
951                       }
952                   }
953               }
954             /* Failure to insert a watchpoint on any memory value in the
955                value chain brings us here.  */
956             if (!b->inserted)
957               {
958                 remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
959                 warning ("Could not insert hardware watchpoint %d.",
960                          b->number);
961                 val = -1;
962               }               
963           }
964         else
965           {
966             printf_filtered ("Hardware watchpoint %d deleted ", b->number);
967             printf_filtered ("because the program has left the block \n");
968             printf_filtered ("in which its expression is valid.\n");
969             if (b->related_breakpoint)
970               b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
971             b->disposition = disp_del_at_next_stop;
972           }
973
974         /* Restore the frame and level.  */
975         if ((saved_frame != selected_frame) ||
976             (saved_level != selected_frame_level))
977           select_frame (saved_frame, saved_level);
978
979         if (val)
980           return_val = val;     /* remember failure */
981       }
982     else if ((b->type == bp_catch_fork
983               || b->type == bp_catch_vfork
984               || b->type == bp_catch_exec)
985              && b->enable_state == bp_enabled
986              && !b->inserted
987              && !b->duplicate)
988       {
989         val = -1;
990         switch (b->type)
991           {
992           case bp_catch_fork:
993             val = target_insert_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
994             break;
995           case bp_catch_vfork:
996             val = target_insert_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
997             break;
998           case bp_catch_exec:
999             val = target_insert_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1000             break;
1001           default:
1002             warning ("Internal error, %s line %d.", __FILE__, __LINE__);
1003             break;
1004           }
1005         if (val < 0)
1006           {
1007             target_terminal_ours_for_output ();
1008             warning ("Cannot insert catchpoint %d.", b->number);
1009           }
1010         else
1011           b->inserted = 1;
1012
1013         if (val)
1014           return_val = val;     /* remember failure */
1015       }
1016   }
1017
1018   return return_val;
1019 }
1020
1021
1022 int
1023 remove_breakpoints (void)
1024 {
1025   register struct breakpoint *b;
1026   int val;
1027
1028   ALL_BREAKPOINTS (b)
1029   {
1030     if (b->inserted)
1031       {
1032         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1033         if (val != 0)
1034           return val;
1035       }
1036   }
1037   return 0;
1038 }
1039
1040 int
1041 remove_hw_watchpoints (void)
1042 {
1043   register struct breakpoint *b;
1044   int val;
1045
1046   ALL_BREAKPOINTS (b)
1047   {
1048     if (b->inserted
1049         && (b->type == bp_hardware_watchpoint
1050             || b->type == bp_read_watchpoint
1051             || b->type == bp_access_watchpoint))
1052       {
1053         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1054         if (val != 0)
1055           return val;
1056       }
1057   }
1058   return 0;
1059 }
1060
1061 int
1062 reattach_breakpoints (int pid)
1063 {
1064   register struct breakpoint *b;
1065   int val;
1066   struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
1067
1068   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint uses this global.  */
1069   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
1070   ALL_BREAKPOINTS (b)
1071   {
1072     if (b->inserted)
1073       {
1074         remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1075         if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1076           val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1077         else
1078           val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1079         if (val != 0)
1080           {
1081             do_cleanups (old_chain);
1082             return val;
1083           }
1084       }
1085   }
1086   do_cleanups (old_chain);
1087   return 0;
1088 }
1089
1090 void
1091 update_breakpoints_after_exec (void)
1092 {
1093   struct breakpoint *b;
1094   struct breakpoint *temp;
1095
1096   /* Doing this first prevents the badness of having delete_breakpoint()
1097      write a breakpoint's current "shadow contents" to lift the bp.  That
1098      shadow is NOT valid after an exec()! */
1099   mark_breakpoints_out ();
1100
1101   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1102   {
1103     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec(). */
1104     if (b->type == bp_shlib_event)
1105       {
1106         delete_breakpoint (b);
1107         continue;
1108       }
1109
1110     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec().  */
1111     if (b->type == bp_thread_event)
1112       {
1113         delete_breakpoint (b);
1114         continue;
1115       }
1116
1117     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec(). */
1118     if (b->type == bp_step_resume)
1119       {
1120         delete_breakpoint (b);
1121         continue;
1122       }
1123
1124     /* Ditto the sigtramp handler breakpoints. */
1125     if (b->type == bp_through_sigtramp)
1126       {
1127         delete_breakpoint (b);
1128         continue;
1129       }
1130
1131     /* Ditto the exception-handling catchpoints. */
1132     if ((b->type == bp_catch_catch) || (b->type == bp_catch_throw))
1133       {
1134         delete_breakpoint (b);
1135         continue;
1136       }
1137
1138     /* Don't delete an exec catchpoint, because else the inferior
1139        won't stop when it ought!
1140
1141        Similarly, we probably ought to keep vfork catchpoints, 'cause
1142        on this target, we may not be able to stop when the vfork is
1143        seen, but only when the subsequent exec is seen.  (And because
1144        deleting fork catchpoints here but not vfork catchpoints will
1145        seem mysterious to users, keep those too.)
1146
1147        ??rehrauer: Let's hope that merely clearing out this catchpoint's
1148        target address field, if any, is sufficient to have it be reset
1149        automagically.  Certainly on HP-UX that's true.
1150
1151        Jim Blandy <jimb@redhat.com>: Actually, zero is a perfectly
1152        valid code address on some platforms (like the mn10200 and
1153        mn10300 simulators).  We shouldn't assign any special
1154        interpretation to a breakpoint with a zero address.  And in
1155        fact, GDB doesn't --- I can't see what that comment above is
1156        talking about.  As far as I can tell, setting the address of a
1157        bp_catch_exec/bp_catch_vfork/bp_catch_fork breakpoint to zero
1158        is meaningless, since those are implemented with HP-UX kernel
1159        hackery, not by storing breakpoint instructions somewhere.  */
1160     if ((b->type == bp_catch_exec) ||
1161         (b->type == bp_catch_vfork) ||
1162         (b->type == bp_catch_fork))
1163       {
1164         b->address = (CORE_ADDR) NULL;
1165         continue;
1166       }
1167
1168     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
1169        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
1170        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
1171        carries them to the call-site of the current callee, by setting
1172        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
1173        will carry them entirely through the vfork & exec.
1174
1175        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
1176        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
1177        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
1178        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
1179        here, that its storage will get reused by the time finish_command
1180        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
1181        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
1182
1183        In the absense of a general solution for the "how do we know
1184        it's safe to delete something others may have handles to?"
1185        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
1186        let finish_command delete it.
1187
1188        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
1189        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
1190        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
1191        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
1192        solib breakpoints.)  */
1193
1194     if (b->type == bp_finish)
1195       {
1196         continue;
1197       }
1198
1199     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
1200        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
1201        a.out. */
1202     if (b->addr_string == NULL)
1203       {
1204         delete_breakpoint (b);
1205         continue;
1206       }
1207
1208     /* If this breakpoint has survived the above battery of checks, then
1209        it must have a symbolic address.  Be sure that it gets reevaluated
1210        to a target address, rather than reusing the old evaluation.
1211
1212        Jim Blandy <jimb@redhat.com>: As explained above in the comment
1213        for bp_catch_exec and friends, I'm pretty sure this is entirely
1214        unnecessary.  A call to breakpoint_re_set_one always recomputes
1215        the breakpoint's address from scratch, or deletes it if it can't.
1216        So I think this assignment could be deleted without effect.  */
1217     b->address = (CORE_ADDR) NULL;
1218   }
1219 }
1220
1221 int
1222 detach_breakpoints (int pid)
1223 {
1224   register struct breakpoint *b;
1225   int val;
1226   struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
1227
1228   if (pid == PIDGET (inferior_ptid))
1229     error ("Cannot detach breakpoints of inferior_ptid");
1230
1231   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint uses this global.  */
1232   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
1233   ALL_BREAKPOINTS (b)
1234   {
1235     if (b->inserted)
1236       {
1237         val = remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1238         if (val != 0)
1239           {
1240             do_cleanups (old_chain);
1241             return val;
1242           }
1243       }
1244   }
1245   do_cleanups (old_chain);
1246   return 0;
1247 }
1248
1249 static int
1250 remove_breakpoint (struct breakpoint *b, insertion_state_t is)
1251 {
1252   int val;
1253
1254   if (b->enable_state == bp_permanent)
1255     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
1256     return 0;
1257
1258   if (b->type == bp_none)
1259     warning ("attempted to remove apparently deleted breakpoint #%d?", 
1260              b->number);
1261
1262   if (b->type != bp_watchpoint
1263       && b->type != bp_hardware_watchpoint
1264       && b->type != bp_read_watchpoint
1265       && b->type != bp_access_watchpoint
1266       && b->type != bp_catch_fork
1267       && b->type != bp_catch_vfork
1268       && b->type != bp_catch_exec
1269       && b->type != bp_catch_catch
1270       && b->type != bp_catch_throw)
1271     {
1272       if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1273         val = target_remove_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1274       else
1275         {
1276           /* Check to see if breakpoint is in an overlay section;
1277              if so, we should remove the breakpoint at the LMA address.
1278              If that is not equal to the raw address, then we should 
1279              presumably remove the breakpoint there as well.  */
1280           if (overlay_debugging && b->section &&
1281               section_is_overlay (b->section))
1282             {
1283               CORE_ADDR addr;
1284
1285               addr = overlay_unmapped_address (b->address, b->section);
1286               val = target_remove_breakpoint (addr, b->shadow_contents);
1287               /* This would be the time to check val, to see if the
1288                  shadow breakpoint write to the load address succeeded.  
1289                  However, this might be an ordinary occurrance, eg. if 
1290                  the unmapped overlay is in ROM.  */
1291               val = 0;          /* in case unmapped address failed */
1292               if (section_is_mapped (b->section))
1293                 val = target_remove_breakpoint (b->address,
1294                                                 b->shadow_contents);
1295             }
1296           else                  /* ordinary (non-overlay) address */
1297             val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1298         }
1299       if (val)
1300         return val;
1301       b->inserted = (is == mark_inserted);
1302     }
1303   else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
1304             b->type == bp_read_watchpoint ||
1305             b->type == bp_access_watchpoint)
1306            && b->enable_state == bp_enabled
1307            && !b->duplicate)
1308     {
1309       struct value *v;
1310       struct value *n;
1311
1312       b->inserted = (is == mark_inserted);
1313       /* Walk down the saved value chain.  */
1314       for (v = b->val_chain; v; v = v->next)
1315         {
1316           /* For each memory reference remove the watchpoint
1317              at that address.  */
1318           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1319               && ! VALUE_LAZY (v))
1320             {
1321               struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
1322
1323               if (v == b->val_chain
1324                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1325                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1326                 {
1327                   CORE_ADDR addr;
1328                   int len, type;
1329
1330                   addr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
1331                   len = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
1332                   type   = hw_write;
1333                   if (b->type == bp_read_watchpoint)
1334                     type = hw_read;
1335                   else if (b->type == bp_access_watchpoint)
1336                     type = hw_access;
1337
1338                   val = target_remove_watchpoint (addr, len, type);
1339                   if (val == -1)
1340                     b->inserted = 1;
1341                   val = 0;
1342                 }
1343             }
1344         }
1345       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
1346       if ((is == mark_uninserted) && (b->inserted))
1347         warning ("Could not remove hardware watchpoint %d.",
1348                  b->number);
1349
1350       /* Free the saved value chain.  We will construct a new one
1351          the next time the watchpoint is inserted.  */
1352       for (v = b->val_chain; v; v = n)
1353         {
1354           n = v->next;
1355           value_free (v);
1356         }
1357       b->val_chain = NULL;
1358     }
1359   else if ((b->type == bp_catch_fork ||
1360             b->type == bp_catch_vfork ||
1361             b->type == bp_catch_exec)
1362            && b->enable_state == bp_enabled
1363            && !b->duplicate)
1364     {
1365       val = -1;
1366       switch (b->type)
1367         {
1368         case bp_catch_fork:
1369           val = target_remove_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1370           break;
1371         case bp_catch_vfork:
1372           val = target_remove_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1373           break;
1374         case bp_catch_exec:
1375           val = target_remove_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1376           break;
1377         default:
1378           warning ("Internal error, %s line %d.", __FILE__, __LINE__);
1379           break;
1380         }
1381       if (val)
1382         return val;
1383       b->inserted = (is == mark_inserted);
1384     }
1385   else if ((b->type == bp_catch_catch ||
1386             b->type == bp_catch_throw)
1387            && b->enable_state == bp_enabled
1388            && !b->duplicate)
1389     {
1390
1391       val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1392       if (val)
1393         return val;
1394       b->inserted = (is == mark_inserted);
1395     }
1396   else if (ep_is_exception_catchpoint (b)
1397            && b->inserted       /* sometimes previous insert doesn't happen */
1398            && b->enable_state == bp_enabled
1399            && !b->duplicate)
1400     {
1401
1402       val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1403       if (val)
1404         return val;
1405
1406       b->inserted = (is == mark_inserted);
1407     }
1408
1409   return 0;
1410 }
1411
1412 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
1413
1414 void
1415 mark_breakpoints_out (void)
1416 {
1417   register struct breakpoint *b;
1418
1419   ALL_BREAKPOINTS (b)
1420     b->inserted = 0;
1421 }
1422
1423 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
1424    breakpoints which should go away between runs of the program.
1425
1426    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
1427    between runs.
1428
1429    Note: this function gets called at the end of a run (by
1430    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
1431    init_wait_for_inferior). */
1432
1433
1434
1435 void
1436 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
1437 {
1438   register struct breakpoint *b, *temp;
1439   static int warning_needed = 0;
1440
1441   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1442   {
1443     b->inserted = 0;
1444
1445     switch (b->type)
1446       {
1447       case bp_call_dummy:
1448       case bp_watchpoint_scope:
1449
1450         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
1451            cause problems when the inferior is rerun, so we better
1452            get rid of it. 
1453
1454            Also get rid of scope breakpoints.  */
1455         delete_breakpoint (b);
1456         break;
1457
1458       case bp_watchpoint:
1459       case bp_hardware_watchpoint:
1460       case bp_read_watchpoint:
1461       case bp_access_watchpoint:
1462
1463         /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
1464         if (b->exp_valid_block != NULL)
1465           delete_breakpoint (b);
1466         break;
1467       default:
1468         /* Likewise for exception catchpoints in dynamic-linked
1469            executables where required */
1470         if (ep_is_exception_catchpoint (b) &&
1471             exception_catchpoints_are_fragile)
1472           {
1473             warning_needed = 1;
1474             delete_breakpoint (b);
1475           }
1476         break;
1477       }
1478   }
1479
1480   if (exception_catchpoints_are_fragile)
1481     exception_support_initialized = 0;
1482
1483   /* Don't issue the warning unless it's really needed... */
1484   if (warning_needed && (context != inf_exited))
1485     {
1486       warning ("Exception catchpoints from last run were deleted.");
1487       warning ("You must reinsert them explicitly.");
1488       warning_needed = 0;
1489     }
1490 }
1491
1492 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
1493    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
1494    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
1495    permanent breakpoint.
1496    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
1497      actually single step once before calling insert_breakpoints.
1498    - When continuing from a localion with a permanent breakpoint, we
1499      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
1500      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
1501
1502 enum breakpoint_here
1503 breakpoint_here_p (CORE_ADDR pc)
1504 {
1505   register struct breakpoint *b;
1506   int any_breakpoint_here = 0;
1507
1508   ALL_BREAKPOINTS (b)
1509     if ((b->enable_state == bp_enabled
1510          || b->enable_state == bp_permanent)
1511         && b->address == pc)    /* bp is enabled and matches pc */
1512       {
1513         if (overlay_debugging &&
1514             section_is_overlay (b->section) &&
1515             !section_is_mapped (b->section))
1516           continue;             /* unmapped overlay -- can't be a match */
1517         else if (b->enable_state == bp_permanent)
1518           return permanent_breakpoint_here;
1519         else
1520           any_breakpoint_here = 1;
1521       }
1522
1523   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : 0;
1524 }
1525
1526
1527 /* breakpoint_inserted_here_p (PC) is just like breakpoint_here_p(),
1528    but it only returns true if there is actually a breakpoint inserted
1529    at PC.  */
1530
1531 int
1532 breakpoint_inserted_here_p (CORE_ADDR pc)
1533 {
1534   register struct breakpoint *b;
1535
1536   ALL_BREAKPOINTS (b)
1537     if (b->inserted
1538         && b->address == pc)    /* bp is inserted and matches pc */
1539     {
1540       if (overlay_debugging &&
1541           section_is_overlay (b->section) &&
1542           !section_is_mapped (b->section))
1543         continue;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
1544       else
1545         return 1;
1546     }
1547
1548   return 0;
1549 }
1550
1551 /* Return nonzero if FRAME is a dummy frame.  We can't use
1552    PC_IN_CALL_DUMMY because figuring out the saved SP would take too
1553    much time, at least using get_saved_register on the 68k.  This
1554    means that for this function to work right a port must use the
1555    bp_call_dummy breakpoint.  */
1556
1557 int
1558 frame_in_dummy (struct frame_info *frame)
1559 {
1560   struct breakpoint *b;
1561
1562   if (!CALL_DUMMY_P)
1563     return 0;
1564
1565   if (USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES)
1566     return generic_pc_in_call_dummy (frame->pc, frame->frame, frame->frame);
1567
1568   ALL_BREAKPOINTS (b)
1569   {
1570     if (b->type == bp_call_dummy
1571         && b->frame == frame->frame
1572     /* We need to check the PC as well as the frame on the sparc,
1573        for signals.exp in the testsuite.  */
1574         && (frame->pc
1575             >= (b->address
1576               - SIZEOF_CALL_DUMMY_WORDS / sizeof (LONGEST) * REGISTER_SIZE))
1577         && frame->pc <= b->address)
1578       return 1;
1579   }
1580   return 0;
1581 }
1582
1583 /* breakpoint_thread_match (PC, PID) returns true if the breakpoint at
1584    PC is valid for process/thread PID.  */
1585
1586 int
1587 breakpoint_thread_match (CORE_ADDR pc, ptid_t ptid)
1588 {
1589   struct breakpoint *b;
1590   int thread;
1591
1592   thread = pid_to_thread_id (ptid);
1593
1594   ALL_BREAKPOINTS (b)
1595     if (b->enable_state != bp_disabled
1596         && b->enable_state != bp_shlib_disabled
1597         && b->enable_state != bp_call_disabled
1598         && b->address == pc
1599         && (b->thread == -1 || b->thread == thread))
1600     {
1601       if (overlay_debugging &&
1602           section_is_overlay (b->section) &&
1603           !section_is_mapped (b->section))
1604         continue;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
1605       else
1606         return 1;
1607     }
1608
1609   return 0;
1610 }
1611 \f
1612
1613 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
1614    in breakpoint.h.  */
1615
1616 int
1617 ep_is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1618 {
1619   return
1620     (ep->type == bp_catch_load)
1621     || (ep->type == bp_catch_unload)
1622     || (ep->type == bp_catch_fork)
1623     || (ep->type == bp_catch_vfork)
1624     || (ep->type == bp_catch_exec)
1625     || (ep->type == bp_catch_catch)
1626     || (ep->type == bp_catch_throw);
1627
1628   /* ??rehrauer: Add more kinds here, as are implemented... */
1629 }
1630
1631 int
1632 ep_is_shlib_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1633 {
1634   return
1635     (ep->type == bp_catch_load)
1636     || (ep->type == bp_catch_unload);
1637 }
1638
1639 int
1640 ep_is_exception_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1641 {
1642   return
1643     (ep->type == bp_catch_catch)
1644     || (ep->type == bp_catch_throw);
1645 }
1646
1647 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
1648    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
1649
1650 void
1651 bpstat_clear (bpstat *bsp)
1652 {
1653   bpstat p;
1654   bpstat q;
1655
1656   if (bsp == 0)
1657     return;
1658   p = *bsp;
1659   while (p != NULL)
1660     {
1661       q = p->next;
1662       if (p->old_val != NULL)
1663         value_free (p->old_val);
1664       xfree (p);
1665       p = q;
1666     }
1667   *bsp = NULL;
1668 }
1669
1670 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
1671    is part of the bpstat is copied as well.  */
1672
1673 bpstat
1674 bpstat_copy (bpstat bs)
1675 {
1676   bpstat p = NULL;
1677   bpstat tmp;
1678   bpstat retval = NULL;
1679
1680   if (bs == NULL)
1681     return bs;
1682
1683   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1684     {
1685       tmp = (bpstat) xmalloc (sizeof (*tmp));
1686       memcpy (tmp, bs, sizeof (*tmp));
1687       if (p == NULL)
1688         /* This is the first thing in the chain.  */
1689         retval = tmp;
1690       else
1691         p->next = tmp;
1692       p = tmp;
1693     }
1694   p->next = NULL;
1695   return retval;
1696 }
1697
1698 /* Find the bpstat associated with this breakpoint */
1699
1700 bpstat
1701 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
1702 {
1703   if (bsp == NULL)
1704     return NULL;
1705
1706   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
1707     {
1708       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
1709         return bsp;
1710     }
1711   return NULL;
1712 }
1713
1714 /* Find a step_resume breakpoint associated with this bpstat.
1715    (If there are multiple step_resume bp's on the list, this function
1716    will arbitrarily pick one.)
1717
1718    It is an error to use this function if BPSTAT doesn't contain a
1719    step_resume breakpoint.
1720
1721    See wait_for_inferior's use of this function.  */
1722 struct breakpoint *
1723 bpstat_find_step_resume_breakpoint (bpstat bsp)
1724 {
1725   int current_thread;
1726
1727   if (bsp == NULL)
1728     error ("Internal error (bpstat_find_step_resume_breakpoint)");
1729
1730   current_thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
1731
1732   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
1733     {
1734       if ((bsp->breakpoint_at != NULL) &&
1735           (bsp->breakpoint_at->type == bp_step_resume) &&
1736           (bsp->breakpoint_at->thread == current_thread || 
1737            bsp->breakpoint_at->thread == -1))
1738         return bsp->breakpoint_at;
1739     }
1740
1741   error ("Internal error (no step_resume breakpoint found)");
1742 }
1743
1744
1745 /* Return the breakpoint number of the first breakpoint we are stopped
1746    at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the remaining
1747    breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be good for
1748    anything but further calls to bpstat_num).
1749    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.  */
1750
1751 int
1752 bpstat_num (bpstat *bsp)
1753 {
1754   struct breakpoint *b;
1755
1756   if ((*bsp) == NULL)
1757     return 0;                   /* No more breakpoint values */
1758   else
1759     {
1760       b = (*bsp)->breakpoint_at;
1761       *bsp = (*bsp)->next;
1762       if (b == NULL)
1763         return -1;              /* breakpoint that's been deleted since */
1764       else
1765         return b->number;       /* We have its number */
1766     }
1767 }
1768
1769 /* Modify BS so that the actions will not be performed.  */
1770
1771 void
1772 bpstat_clear_actions (bpstat bs)
1773 {
1774   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1775     {
1776       bs->commands = NULL;
1777       if (bs->old_val != NULL)
1778         {
1779           value_free (bs->old_val);
1780           bs->old_val = NULL;
1781         }
1782     }
1783 }
1784
1785 /* Stub for cleaning up our state if we error-out of a breakpoint command */
1786 /* ARGSUSED */
1787 static void
1788 cleanup_executing_breakpoints (PTR ignore)
1789 {
1790   executing_breakpoint_commands = 0;
1791 }
1792
1793 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at this
1794    location.  Any of these commands could cause the process to proceed
1795    beyond this point, etc.  We look out for such changes by checking
1796    the global "breakpoint_proceeded" after each command.  */
1797
1798 void
1799 bpstat_do_actions (bpstat *bsp)
1800 {
1801   bpstat bs;
1802   struct cleanup *old_chain;
1803   struct command_line *cmd;
1804
1805   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
1806      in bs->commands.  */
1807   if (executing_breakpoint_commands)
1808     return;
1809
1810   executing_breakpoint_commands = 1;
1811   old_chain = make_cleanup (cleanup_executing_breakpoints, 0);
1812
1813 top:
1814   /* Note that (as of this writing), our callers all appear to
1815      be passing us the address of global stop_bpstat.  And, if
1816      our calls to execute_control_command cause the inferior to
1817      proceed, that global (and hence, *bsp) will change.
1818
1819      We must be careful to not touch *bsp unless the inferior
1820      has not proceeded. */
1821
1822   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's. */
1823   bs = *bsp;
1824
1825   breakpoint_proceeded = 0;
1826   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1827     {
1828       cmd = bs->commands;
1829       while (cmd != NULL)
1830         {
1831           execute_control_command (cmd);
1832
1833           if (breakpoint_proceeded)
1834             break;
1835           else
1836             cmd = cmd->next;
1837         }
1838       if (breakpoint_proceeded)
1839         /* The inferior is proceeded by the command; bomb out now.
1840            The bpstat chain has been blown away by wait_for_inferior.
1841            But since execution has stopped again, there is a new bpstat
1842            to look at, so start over.  */
1843         goto top;
1844       else
1845         bs->commands = NULL;
1846     }
1847
1848   executing_breakpoint_commands = 0;
1849   discard_cleanups (old_chain);
1850 }
1851
1852 /* This is the normal print function for a bpstat.  In the future,
1853    much of this logic could (should?) be moved to bpstat_stop_status,
1854    by having it set different print_it values.
1855
1856    Current scheme: When we stop, bpstat_print() is called.  It loops
1857    through the bpstat list of things causing this stop, calling the
1858    print_bp_stop_message function on each one. The behavior of the
1859    print_bp_stop_message function depends on the print_it field of
1860    bpstat. If such field so indicates, call this function here.
1861
1862    Return values from this routine (ultimately used by bpstat_print()
1863    and normal_stop() to decide what to do): 
1864    PRINT_NOTHING: Means we already printed all we needed to print,
1865    don't print anything else.
1866    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, and we do *not* desire
1867    that something to be followed by a location.
1868    PRINT_SCR_AND_LOC: Means we printed something, and we *do* desire
1869    that something to be followed by a location.
1870    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing or we need to do some more
1871    analysis.  */
1872
1873 static enum print_stop_action
1874 print_it_typical (bpstat bs)
1875 {
1876 #ifdef UI_OUT
1877   struct cleanup *old_chain;
1878   struct ui_stream *stb;
1879   stb = ui_out_stream_new (uiout);
1880   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
1881 #endif /* UI_OUT */
1882   /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
1883      which has since been deleted.  */
1884   if (bs->breakpoint_at == NULL)
1885     return PRINT_UNKNOWN;
1886
1887   switch (bs->breakpoint_at->type)
1888     {
1889     case bp_breakpoint:
1890     case bp_hardware_breakpoint:
1891 #ifdef UI_OUT
1892       annotate_breakpoint (bs->breakpoint_at->number);
1893       ui_out_text (uiout, "\nBreakpoint ");
1894       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
1895         ui_out_field_string (uiout, "reason", "breakpoint-hit");
1896       ui_out_field_int (uiout, "bkptno", bs->breakpoint_at->number);
1897       ui_out_text (uiout, ", ");
1898       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1899 #else
1900       /* I think the user probably only wants to see one breakpoint
1901          number, not all of them.  */
1902       annotate_breakpoint (bs->breakpoint_at->number);
1903       printf_filtered ("\nBreakpoint %d, ", bs->breakpoint_at->number);
1904       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1905 #endif
1906       break;
1907
1908     case bp_shlib_event:
1909       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
1910          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
1911          to shlib event" message.) */
1912       printf_filtered ("Stopped due to shared library event\n");
1913       return PRINT_NOTHING;
1914       break;
1915
1916     case bp_thread_event:
1917       /* Not sure how we will get here. 
1918          GDB should not stop for these breakpoints.  */
1919       printf_filtered ("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n");
1920       return PRINT_NOTHING;
1921       break;
1922
1923     case bp_catch_load:
1924       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1925       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
1926       printf_filtered ("loaded");
1927       printf_filtered (" %s), ", bs->breakpoint_at->triggered_dll_pathname);
1928       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1929       break;
1930
1931     case bp_catch_unload:
1932       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1933       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
1934       printf_filtered ("unloaded");
1935       printf_filtered (" %s), ", bs->breakpoint_at->triggered_dll_pathname);
1936       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1937       break;
1938
1939     case bp_catch_fork:
1940       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1941       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
1942       printf_filtered ("forked");
1943       printf_filtered (" process %d), ", 
1944                        bs->breakpoint_at->forked_inferior_pid);
1945       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1946       break;
1947
1948     case bp_catch_vfork:
1949       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1950       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
1951       printf_filtered ("vforked");
1952       printf_filtered (" process %d), ", 
1953                        bs->breakpoint_at->forked_inferior_pid);
1954       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1955       break;
1956
1957     case bp_catch_exec:
1958       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1959       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exec'd %s), ",
1960                        bs->breakpoint_at->number,
1961                        bs->breakpoint_at->exec_pathname);
1962       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1963       break;
1964
1965     case bp_catch_catch:
1966       if (current_exception_event && 
1967           (CURRENT_EXCEPTION_KIND == EX_EVENT_CATCH))
1968         {
1969           annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1970           printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exception caught), ", 
1971                            bs->breakpoint_at->number);
1972           printf_filtered ("throw location ");
1973           if (CURRENT_EXCEPTION_THROW_PC && CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE)
1974             printf_filtered ("%s:%d",
1975                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_FILE,
1976                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE);
1977           else
1978             printf_filtered ("unknown");
1979
1980           printf_filtered (", catch location ");
1981           if (CURRENT_EXCEPTION_CATCH_PC && CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE)
1982             printf_filtered ("%s:%d",
1983                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_FILE,
1984                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE);
1985           else
1986             printf_filtered ("unknown");
1987
1988           printf_filtered ("\n");
1989           /* don't bother to print location frame info */
1990           return PRINT_SRC_ONLY;
1991         }
1992       else
1993         {
1994           /* really throw, some other bpstat will handle it */
1995           return PRINT_UNKNOWN; 
1996         }
1997       break;
1998
1999     case bp_catch_throw:
2000       if (current_exception_event && 
2001           (CURRENT_EXCEPTION_KIND == EX_EVENT_THROW))
2002         {
2003           annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2004           printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exception thrown), ",
2005                            bs->breakpoint_at->number);
2006           printf_filtered ("throw location ");
2007           if (CURRENT_EXCEPTION_THROW_PC && CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE)
2008             printf_filtered ("%s:%d",
2009                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_FILE,
2010                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE);
2011           else
2012             printf_filtered ("unknown");
2013
2014           printf_filtered (", catch location ");
2015           if (CURRENT_EXCEPTION_CATCH_PC && CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE)
2016             printf_filtered ("%s:%d",
2017                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_FILE,
2018                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE);
2019           else
2020             printf_filtered ("unknown");
2021
2022           printf_filtered ("\n");
2023           /* don't bother to print location frame info */
2024           return PRINT_SRC_ONLY; 
2025         }
2026       else
2027         {
2028           /* really catch, some other bpstat will handle it */
2029           return PRINT_UNKNOWN; 
2030         }
2031       break;
2032
2033     case bp_watchpoint:
2034     case bp_hardware_watchpoint:
2035       if (bs->old_val != NULL)
2036         {
2037           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2038 #ifdef UI_OUT
2039           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2040             ui_out_field_string (uiout, "reason", "watchpoint-trigger");
2041           mention (bs->breakpoint_at);
2042           ui_out_tuple_begin (uiout, "value");
2043           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2044           value_print (bs->old_val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2045           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2046           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2047           value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2048           ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2049           ui_out_tuple_end (uiout);
2050           ui_out_text (uiout, "\n");
2051 #else
2052           mention (bs->breakpoint_at);
2053           printf_filtered ("\nOld value = ");
2054           value_print (bs->old_val, gdb_stdout, 0, Val_pretty_default);
2055           printf_filtered ("\nNew value = ");
2056           value_print (bs->breakpoint_at->val, gdb_stdout, 0,
2057                        Val_pretty_default);
2058           printf_filtered ("\n");
2059 #endif
2060           value_free (bs->old_val);
2061           bs->old_val = NULL;
2062         }
2063       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
2064       return PRINT_UNKNOWN;
2065       break;
2066
2067     case bp_read_watchpoint:
2068 #ifdef UI_OUT
2069       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2070         ui_out_field_string (uiout, "reason", "read-watchpoint-trigger");
2071       mention (bs->breakpoint_at);
2072       ui_out_tuple_begin (uiout, "value");
2073       ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2074       value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2075       ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
2076       ui_out_tuple_end (uiout);
2077       ui_out_text (uiout, "\n");
2078 #else
2079       mention (bs->breakpoint_at);
2080       printf_filtered ("\nValue = ");
2081       value_print (bs->breakpoint_at->val, gdb_stdout, 0,
2082                    Val_pretty_default);
2083       printf_filtered ("\n");
2084 #endif
2085       return PRINT_UNKNOWN;
2086       break;
2087
2088     case bp_access_watchpoint:
2089 #ifdef UI_OUT
2090       if (bs->old_val != NULL)     
2091         {
2092           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2093           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2094             ui_out_field_string (uiout, "reason", "access-watchpoint-trigger");
2095           mention (bs->breakpoint_at);
2096           ui_out_tuple_begin (uiout, "value");
2097           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2098           value_print (bs->old_val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2099           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2100           value_free (bs->old_val);
2101           bs->old_val = NULL;
2102           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2103         }
2104       else 
2105         {
2106           mention (bs->breakpoint_at);
2107           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2108             ui_out_field_string (uiout, "reason", "access-watchpoint-trigger");
2109           ui_out_tuple_begin (uiout, "value");
2110           ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2111         }
2112       value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0,Val_pretty_default);
2113       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2114       ui_out_tuple_end (uiout);
2115       ui_out_text (uiout, "\n");
2116 #else
2117       if (bs->old_val != NULL)     
2118         {
2119           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2120           mention (bs->breakpoint_at);
2121           printf_filtered ("\nOld value = ");
2122           value_print (bs->old_val, gdb_stdout, 0, Val_pretty_default);
2123           value_free (bs->old_val);
2124           bs->old_val = NULL;
2125           printf_filtered ("\nNew value = ");
2126         }
2127       else 
2128         {
2129           mention (bs->breakpoint_at);
2130           printf_filtered ("\nValue = ");
2131         }
2132       value_print (bs->breakpoint_at->val, gdb_stdout, 0,
2133                    Val_pretty_default);
2134       printf_filtered ("\n");
2135 #endif
2136       return PRINT_UNKNOWN;
2137       break;
2138
2139     /* Fall through, we don't deal with these types of breakpoints
2140        here. */
2141
2142     case bp_finish:
2143 #ifdef UI_OUT
2144       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2145         ui_out_field_string (uiout, "reason", "function-finished");
2146 #endif
2147       return PRINT_UNKNOWN;
2148       break;
2149
2150     case bp_until:
2151 #ifdef UI_OUT
2152       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2153         ui_out_field_string (uiout, "reason", "location-reached");
2154 #endif
2155       return PRINT_UNKNOWN;
2156       break;
2157
2158     case bp_none:
2159     case bp_longjmp:
2160     case bp_longjmp_resume:
2161     case bp_step_resume:
2162     case bp_through_sigtramp:
2163     case bp_watchpoint_scope:
2164     case bp_call_dummy:
2165     default:
2166       return PRINT_UNKNOWN;
2167     }
2168 }
2169
2170 /* Generic routine for printing messages indicating why we
2171    stopped. The behavior of this function depends on the value
2172    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
2173    may decide not to print anything here and delegate the task to
2174    normal_stop(). */
2175
2176 static enum print_stop_action
2177 print_bp_stop_message (bpstat bs)
2178 {
2179   switch (bs->print_it)
2180     {
2181     case print_it_noop:
2182       /* Nothing should be printed for this bpstat entry. */
2183       return PRINT_UNKNOWN;
2184       break;
2185
2186     case print_it_done:
2187       /* We still want to print the frame, but we already printed the
2188          relevant messages. */
2189       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2190       break;
2191
2192     case print_it_normal:
2193       /* Normal case, we handle everything in print_it_typical. */
2194       return print_it_typical (bs);
2195       break;
2196     default:
2197       internal_error (__FILE__, __LINE__,
2198                       "print_bp_stop_message: unrecognized enum value");
2199       break;
2200     }
2201 }
2202
2203 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
2204    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
2205    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  This
2206    routine calls the generic print routine for printing a message
2207    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
2208    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
2209    routine is one of:
2210
2211    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing
2212    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
2213    code to print the location. An example is 
2214    "Breakpoint 1, " which should be followed by
2215    the location.
2216    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
2217    to also print the location part of the message.
2218    An example is the catch/throw messages, which
2219    don't require a location appended to the end.  
2220    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
2221    further info to be printed.*/
2222
2223 enum print_stop_action
2224 bpstat_print (bpstat bs)
2225 {
2226   int val;
2227
2228   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
2229      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
2230      That probably could (should) be changed, provided care is taken
2231      with respect to bpstat_explains_signal).  */
2232   for (; bs; bs = bs->next)
2233     {
2234       val = print_bp_stop_message (bs);
2235       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
2236           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
2237           || val == PRINT_NOTHING)
2238         return val;
2239     }
2240
2241   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
2242      with and nothing was printed. */
2243   return PRINT_UNKNOWN;
2244 }
2245
2246 /* Evaluate the expression EXP and return 1 if value is zero.
2247    This is used inside a catch_errors to evaluate the breakpoint condition. 
2248    The argument is a "struct expression *" that has been cast to char * to 
2249    make it pass through catch_errors.  */
2250
2251 static int
2252 breakpoint_cond_eval (PTR exp)
2253 {
2254   struct value *mark = value_mark ();
2255   int i = !value_true (evaluate_expression ((struct expression *) exp));
2256   value_free_to_mark (mark);
2257   return i;
2258 }
2259
2260 /* Allocate a new bpstat and chain it to the current one.  */
2261
2262 static bpstat
2263 bpstat_alloc (struct breakpoint *b, bpstat cbs /* Current "bs" value */ )
2264 {
2265   bpstat bs;
2266
2267   bs = (bpstat) xmalloc (sizeof (*bs));
2268   cbs->next = bs;
2269   bs->breakpoint_at = b;
2270   /* If the condition is false, etc., don't do the commands.  */
2271   bs->commands = NULL;
2272   bs->old_val = NULL;
2273   bs->print_it = print_it_normal;
2274   return bs;
2275 }
2276 \f
2277 /* Possible return values for watchpoint_check (this can't be an enum
2278    because of check_errors).  */
2279 /* The watchpoint has been deleted.  */
2280 #define WP_DELETED 1
2281 /* The value has changed.  */
2282 #define WP_VALUE_CHANGED 2
2283 /* The value has not changed.  */
2284 #define WP_VALUE_NOT_CHANGED 3
2285
2286 #define BP_TEMPFLAG 1
2287 #define BP_HARDWAREFLAG 2
2288
2289 /* Check watchpoint condition.  */
2290
2291 static int
2292 watchpoint_check (PTR p)
2293 {
2294   bpstat bs = (bpstat) p;
2295   struct breakpoint *b;
2296   struct frame_info *fr;
2297   int within_current_scope;
2298
2299   b = bs->breakpoint_at;
2300
2301   if (b->exp_valid_block == NULL)
2302     within_current_scope = 1;
2303   else
2304     {
2305       /* There is no current frame at this moment.  If we're going to have
2306          any chance of handling watchpoints on local variables, we'll need
2307          the frame chain (so we can determine if we're in scope).  */
2308       reinit_frame_cache ();
2309       fr = find_frame_addr_in_frame_chain (b->watchpoint_frame);
2310       within_current_scope = (fr != NULL);
2311       /* in_function_epilogue_p() returns a non-zero value if we're still
2312          in the function but the stack frame has already been invalidated.
2313          Since we can't rely on the values of local variables after the
2314          stack has been destroyed, we are treating the watchpoint in that
2315          state as `not changed' without further checking. */
2316       if (within_current_scope && fr == get_current_frame ()
2317           && gdbarch_in_function_epilogue_p (current_gdbarch, read_pc ()))
2318         return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
2319       if (within_current_scope)
2320         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
2321            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
2322            the user.  */
2323         select_frame (fr, -1);
2324     }
2325
2326   if (within_current_scope)
2327     {
2328       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a
2329          *long* time before we return to the command level and
2330          call free_all_values.  We can't call free_all_values because
2331          we might be in the middle of evaluating a function call.  */
2332
2333       struct value *mark = value_mark ();
2334       struct value *new_val = evaluate_expression (bs->breakpoint_at->exp);
2335       if (!value_equal (b->val, new_val))
2336         {
2337           release_value (new_val);
2338           value_free_to_mark (mark);
2339           bs->old_val = b->val;
2340           b->val = new_val;
2341           /* We will stop here */
2342           return WP_VALUE_CHANGED;
2343         }
2344       else
2345         {
2346           /* Nothing changed, don't do anything.  */
2347           value_free_to_mark (mark);
2348           /* We won't stop here */
2349           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
2350         }
2351     }
2352   else
2353     {
2354       /* This seems like the only logical thing to do because
2355          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
2356          we reenter the block in which it is valid it contains
2357          garbage (in the case of a function, it may have two
2358          garbage values, one before and one after the prologue).
2359          So we can't even detect the first assignment to it and
2360          watch after that (since the garbage may or may not equal
2361          the first value assigned).  */
2362       /* We print all the stop information in print_it_typical(), but
2363          in this case, by the time we call print_it_typical() this bp
2364          will be deleted already. So we have no choice but print the
2365          information here. */
2366 #ifdef UI_OUT
2367       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2368         ui_out_field_string (uiout, "reason", "watchpoint-scope");
2369       ui_out_text (uiout, "\nWatchpoint ");
2370       ui_out_field_int (uiout, "wpnum", bs->breakpoint_at->number);
2371       ui_out_text (uiout, " deleted because the program has left the block in\n\
2372 which its expression is valid.\n");     
2373 #else
2374       printf_filtered ("\
2375 Watchpoint %d deleted because the program has left the block in\n\
2376 which its expression is valid.\n", bs->breakpoint_at->number);
2377 #endif 
2378
2379       if (b->related_breakpoint)
2380         b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2381       b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2382
2383       return WP_DELETED;
2384     }
2385 }
2386
2387 /* Get a bpstat associated with having just stopped at address *PC
2388    and frame address CORE_ADDRESS.  Update *PC to point at the
2389    breakpoint (if we hit a breakpoint).  NOT_A_BREAKPOINT is nonzero
2390    if this is known to not be a real breakpoint (it could still be a
2391    watchpoint, though).  */
2392
2393 /* Determine whether we stopped at a breakpoint, etc, or whether we
2394    don't understand this stop.  Result is a chain of bpstat's such that:
2395
2396    if we don't understand the stop, the result is a null pointer.
2397
2398    if we understand why we stopped, the result is not null.
2399
2400    Each element of the chain refers to a particular breakpoint or
2401    watchpoint at which we have stopped.  (We may have stopped for
2402    several reasons concurrently.)
2403
2404    Each element of the chain has valid next, breakpoint_at,
2405    commands, FIXME??? fields.  */
2406
2407 bpstat
2408 bpstat_stop_status (CORE_ADDR *pc, int not_a_breakpoint)
2409 {
2410   register struct breakpoint *b, *temp;
2411   CORE_ADDR bp_addr;
2412   /* True if we've hit a breakpoint (as opposed to a watchpoint).  */
2413   int real_breakpoint = 0;
2414   /* Root of the chain of bpstat's */
2415   struct bpstats root_bs[1];
2416   /* Pointer to the last thing in the chain currently.  */
2417   bpstat bs = root_bs;
2418   static char message1[] =
2419   "Error evaluating expression for watchpoint %d\n";
2420   char message[sizeof (message1) + 30 /* slop */ ];
2421
2422   /* Get the address where the breakpoint would have been.  
2423      The "not_a_breakpoint" argument is meant to distinguish 
2424      between a breakpoint trap event and a trace/singlestep
2425      trap event.  For a trace/singlestep trap event, we would
2426      not want to subtract DECR_PC_AFTER_BREAK from the PC. */
2427
2428   bp_addr = *pc - (not_a_breakpoint && !SOFTWARE_SINGLE_STEP_P () ? 
2429                    0 : DECR_PC_AFTER_BREAK);
2430
2431   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
2432   {
2433     if (b->enable_state == bp_disabled
2434         || b->enable_state == bp_shlib_disabled
2435         || b->enable_state == bp_call_disabled)
2436       continue;
2437
2438     if (b->type != bp_watchpoint
2439         && b->type != bp_hardware_watchpoint
2440         && b->type != bp_read_watchpoint
2441         && b->type != bp_access_watchpoint
2442         && b->type != bp_hardware_breakpoint
2443         && b->type != bp_catch_fork
2444         && b->type != bp_catch_vfork
2445         && b->type != bp_catch_exec
2446         && b->type != bp_catch_catch
2447         && b->type != bp_catch_throw)   /* a non-watchpoint bp */
2448       if (b->address != bp_addr ||      /* address doesn't match or */
2449           (overlay_debugging && /* overlay doesn't match */
2450            section_is_overlay (b->section) &&
2451            !section_is_mapped (b->section)))
2452         continue;
2453
2454     if (b->type == bp_hardware_breakpoint
2455         && b->address != (*pc - DECR_PC_AFTER_HW_BREAK))
2456       continue;
2457
2458     /* Is this a catchpoint of a load or unload?  If so, did we
2459        get a load or unload of the specified library?  If not,
2460        ignore it. */
2461     if ((b->type == bp_catch_load)
2462 #if defined(SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT)
2463         && (!SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT (PIDGET (inferior_ptid))
2464             || ((b->dll_pathname != NULL)
2465                 && (strcmp (b->dll_pathname, 
2466                             SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (
2467                               PIDGET (inferior_ptid)))
2468                     != 0)))
2469 #endif
2470       )
2471       continue;
2472
2473     if ((b->type == bp_catch_unload)
2474 #if defined(SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT)
2475         && (!SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT (PIDGET (inferior_ptid))
2476             || ((b->dll_pathname != NULL)
2477                 && (strcmp (b->dll_pathname, 
2478                             SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (
2479                               PIDGET (inferior_ptid)))
2480                     != 0)))
2481 #endif
2482       )
2483       continue;
2484
2485     if ((b->type == bp_catch_fork)
2486         && !target_has_forked (PIDGET (inferior_ptid),
2487                                &b->forked_inferior_pid))
2488       continue;
2489
2490     if ((b->type == bp_catch_vfork)
2491         && !target_has_vforked (PIDGET (inferior_ptid),
2492                                 &b->forked_inferior_pid))
2493       continue;
2494
2495     if ((b->type == bp_catch_exec)
2496         && !target_has_execd (PIDGET (inferior_ptid), &b->exec_pathname))
2497       continue;
2498
2499     if (ep_is_exception_catchpoint (b) &&
2500         !(current_exception_event = target_get_current_exception_event ()))
2501       continue;
2502
2503     /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address matches */
2504
2505     bs = bpstat_alloc (b, bs);  /* Alloc a bpstat to explain stop */
2506
2507     /* Watchpoints may change this, if not found to have triggered. */
2508     bs->stop = 1;
2509     bs->print = 1;
2510
2511     sprintf (message, message1, b->number);
2512     if (b->type == bp_watchpoint ||
2513         b->type == bp_hardware_watchpoint)
2514       {
2515         switch (catch_errors (watchpoint_check, bs, message, 
2516                               RETURN_MASK_ALL))
2517           {
2518           case WP_DELETED:
2519             /* We've already printed what needs to be printed.  */
2520             /* Actually this is superfluous, because by the time we
2521                call print_it_typical() the wp will be already deleted,
2522                and the function will return immediately. */
2523             bs->print_it = print_it_done;
2524             /* Stop.  */
2525             break;
2526           case WP_VALUE_CHANGED:
2527             /* Stop.  */
2528             ++(b->hit_count);
2529             break;
2530           case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2531             /* Don't stop.  */
2532             bs->print_it = print_it_noop;
2533             bs->stop = 0;
2534             continue;
2535           default:
2536             /* Can't happen.  */
2537             /* FALLTHROUGH */
2538           case 0:
2539             /* Error from catch_errors.  */
2540             printf_filtered ("Watchpoint %d deleted.\n", b->number);
2541             if (b->related_breakpoint)
2542               b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2543             b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2544             /* We've already printed what needs to be printed.  */
2545             bs->print_it = print_it_done;
2546
2547             /* Stop.  */
2548             break;
2549           }
2550       }
2551     else if (b->type == bp_read_watchpoint || 
2552              b->type == bp_access_watchpoint)
2553       {
2554         CORE_ADDR addr;
2555         struct value *v;
2556         int found = 0;
2557
2558         addr = target_stopped_data_address ();
2559         if (addr == 0)
2560           continue;
2561         for (v = b->val_chain; v; v = v->next)
2562           {
2563             if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
2564                 && ! VALUE_LAZY (v))
2565               {
2566                 struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
2567
2568                 if (v == b->val_chain
2569                     || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
2570                         && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
2571                   {
2572                     CORE_ADDR vaddr;
2573
2574                     vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
2575                     /* Exact match not required.  Within range is
2576                        sufficient.  */
2577                     if (addr >= vaddr &&
2578                         addr < vaddr + TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v)))
2579                       found = 1;
2580                   }
2581               }
2582           }
2583         if (found)
2584           switch (catch_errors (watchpoint_check, bs, message,
2585                                 RETURN_MASK_ALL))
2586             {
2587             case WP_DELETED:
2588               /* We've already printed what needs to be printed.  */
2589               bs->print_it = print_it_done;
2590               /* Stop.  */
2591               break;
2592             case WP_VALUE_CHANGED:
2593               if (b->type == bp_read_watchpoint)
2594                 {
2595                   /* Don't stop: read watchpoints shouldn't fire if
2596                      the value has changed.  This is for targets which
2597                      cannot set read-only watchpoints.  */
2598                   bs->print_it = print_it_noop;
2599                   bs->stop = 0;
2600                   continue;
2601                 }
2602               ++(b->hit_count);
2603               break;
2604             case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2605               /* Stop.  */
2606               ++(b->hit_count);
2607               break;
2608             default:
2609               /* Can't happen.  */
2610             case 0:
2611               /* Error from catch_errors.  */
2612               printf_filtered ("Watchpoint %d deleted.\n", b->number);
2613               if (b->related_breakpoint)
2614                 b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2615               b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2616               /* We've already printed what needs to be printed.  */
2617               bs->print_it = print_it_done;
2618               break;
2619             }
2620         else    /* found == 0 */
2621           {
2622             /* This is a case where some watchpoint(s) triggered,
2623                but not at the address of this watchpoint (FOUND
2624                was left zero).  So don't print anything for this
2625                watchpoint.  */
2626             bs->print_it = print_it_noop;
2627             bs->stop = 0;
2628             continue;
2629           }
2630       }
2631     else
2632       {
2633         /* By definition, an encountered breakpoint is a triggered
2634            breakpoint. */
2635         ++(b->hit_count);
2636
2637         real_breakpoint = 1;
2638       }
2639
2640     if (b->frame &&
2641        b->frame != (get_current_frame ())->frame)
2642       bs->stop = 0;
2643     else
2644       {
2645         int value_is_zero = 0;
2646
2647         if (b->cond)
2648           {
2649             /* Need to select the frame, with all that implies
2650                so that the conditions will have the right context.  */
2651             select_frame (get_current_frame (), 0);
2652             value_is_zero
2653               = catch_errors (breakpoint_cond_eval, (b->cond),
2654                               "Error in testing breakpoint condition:\n",
2655                               RETURN_MASK_ALL);
2656             /* FIXME-someday, should give breakpoint # */
2657             free_all_values ();
2658           }
2659         if (b->cond && value_is_zero)
2660           {
2661             bs->stop = 0;
2662             /* Don't consider this a hit.  */
2663             --(b->hit_count);
2664           }
2665         else if (b->ignore_count > 0)
2666           {
2667             b->ignore_count--;
2668             annotate_ignore_count_change ();
2669             bs->stop = 0;
2670           }
2671         else
2672           {
2673             /* We will stop here */
2674             if (b->disposition == disp_disable)
2675               b->enable_state = bp_disabled;
2676             bs->commands = b->commands;
2677             if (b->silent)
2678               bs->print = 0;
2679             if (bs->commands &&
2680                 (STREQ ("silent", bs->commands->line) ||
2681                  (xdb_commands && STREQ ("Q", bs->commands->line))))
2682               {
2683                 bs->commands = bs->commands->next;
2684                 bs->print = 0;
2685               }
2686           }
2687       }
2688     /* Print nothing for this entry if we dont stop or if we dont print.  */
2689     if (bs->stop == 0 || bs->print == 0)
2690       bs->print_it = print_it_noop;
2691   }
2692
2693   bs->next = NULL;              /* Terminate the chain */
2694   bs = root_bs->next;           /* Re-grab the head of the chain */
2695
2696   if (real_breakpoint && bs)
2697     {
2698       if (bs->breakpoint_at->type == bp_hardware_breakpoint)
2699         {
2700           if (DECR_PC_AFTER_HW_BREAK != 0)
2701             {
2702               *pc = *pc - DECR_PC_AFTER_HW_BREAK;
2703               write_pc (*pc);
2704             }
2705         }
2706       else
2707         {
2708           if (DECR_PC_AFTER_BREAK != 0 || must_shift_inst_regs)
2709             {
2710               *pc = bp_addr;
2711 #if defined (SHIFT_INST_REGS)
2712               SHIFT_INST_REGS ();
2713 #else /* No SHIFT_INST_REGS.  */
2714               write_pc (bp_addr);
2715 #endif /* No SHIFT_INST_REGS.  */
2716             }
2717         }
2718     }
2719
2720   /* The value of a hardware watchpoint hasn't changed, but the
2721      intermediate memory locations we are watching may have.  */
2722   if (bs && !bs->stop &&
2723       (bs->breakpoint_at->type == bp_hardware_watchpoint ||
2724        bs->breakpoint_at->type == bp_read_watchpoint ||
2725        bs->breakpoint_at->type == bp_access_watchpoint))
2726     {
2727       remove_breakpoints ();
2728       insert_breakpoints ();
2729     }
2730   return bs;
2731 }
2732 \f
2733 /* Tell what to do about this bpstat.  */
2734 struct bpstat_what
2735 bpstat_what (bpstat bs)
2736 {
2737   /* Classify each bpstat as one of the following.  */
2738   enum class
2739     {
2740       /* This bpstat element has no effect on the main_action.  */
2741       no_effect = 0,
2742
2743       /* There was a watchpoint, stop but don't print.  */
2744       wp_silent,
2745
2746       /* There was a watchpoint, stop and print.  */
2747       wp_noisy,
2748
2749       /* There was a breakpoint but we're not stopping.  */
2750       bp_nostop,
2751
2752       /* There was a breakpoint, stop but don't print.  */
2753       bp_silent,
2754
2755       /* There was a breakpoint, stop and print.  */
2756       bp_noisy,
2757
2758       /* We hit the longjmp breakpoint.  */
2759       long_jump,
2760
2761       /* We hit the longjmp_resume breakpoint.  */
2762       long_resume,
2763
2764       /* We hit the step_resume breakpoint.  */
2765       step_resume,
2766
2767       /* We hit the through_sigtramp breakpoint.  */
2768       through_sig,
2769
2770       /* We hit the shared library event breakpoint.  */
2771       shlib_event,
2772
2773       /* We caught a shared library event.  */
2774       catch_shlib_event,
2775
2776       /* This is just used to count how many enums there are.  */
2777       class_last
2778     };
2779
2780   /* Here is the table which drives this routine.  So that we can
2781      format it pretty, we define some abbreviations for the
2782      enum bpstat_what codes.  */
2783 #define kc BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING
2784 #define ss BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT
2785 #define sn BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
2786 #define sgl BPSTAT_WHAT_SINGLE
2787 #define slr BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME
2788 #define clr BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME
2789 #define clrs BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE
2790 #define sr BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME
2791 #define ts BPSTAT_WHAT_THROUGH_SIGTRAMP
2792 #define shl BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS
2793 #define shlr BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS_RESUME_FROM_HOOK
2794
2795 /* "Can't happen."  Might want to print an error message.
2796    abort() is not out of the question, but chances are GDB is just
2797    a bit confused, not unusable.  */
2798 #define err BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
2799
2800   /* Given an old action and a class, come up with a new action.  */
2801   /* One interesting property of this table is that wp_silent is the same
2802      as bp_silent and wp_noisy is the same as bp_noisy.  That is because
2803      after stopping, the check for whether to step over a breakpoint
2804      (BPSTAT_WHAT_SINGLE type stuff) is handled in proceed() without
2805      reference to how we stopped.  We retain separate wp_silent and
2806      bp_silent codes in case we want to change that someday. 
2807
2808      Another possibly interesting property of this table is that
2809      there's a partial ordering, priority-like, of the actions.  Once
2810      you've decided that some action is appropriate, you'll never go
2811      back and decide something of a lower priority is better.  The
2812      ordering is:
2813
2814      kc   < clr sgl shl shlr slr sn sr ss ts
2815      sgl  < clrs shl shlr slr sn sr ss ts
2816      slr  < err shl shlr sn sr ss ts
2817      clr  < clrs err shl shlr sn sr ss ts
2818      clrs < err shl shlr sn sr ss ts
2819      ss   < shl shlr sn sr ts
2820      sn   < shl shlr sr ts
2821      sr   < shl shlr ts
2822      shl  < shlr
2823      ts   < 
2824      shlr <
2825
2826      What I think this means is that we don't need a damned table
2827      here.  If you just put the rows and columns in the right order,
2828      it'd look awfully regular.  We could simply walk the bpstat list
2829      and choose the highest priority action we find, with a little
2830      logic to handle the 'err' cases, and the CLEAR_LONGJMP_RESUME/
2831      CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE distinction (which breakpoint.h says
2832      is messy anyway).  */
2833
2834   /* step_resume entries: a step resume breakpoint overrides another
2835      breakpoint of signal handling (see comment in wait_for_inferior
2836      at first IN_SIGTRAMP where we set the step_resume breakpoint).  */
2837   /* We handle the through_sigtramp_breakpoint the same way; having both
2838      one of those and a step_resume_breakpoint is probably very rare (?).  */
2839
2840   static const enum bpstat_what_main_action
2841     table[(int) class_last][(int) BPSTAT_WHAT_LAST] =
2842   {
2843   /*                              old action */
2844   /*       kc    ss    sn    sgl    slr   clr    clrs   sr    ts   shl   shlr
2845    */
2846 /*no_effect */
2847     {kc, ss, sn, sgl, slr, clr, clrs, sr, ts, shl, shlr},
2848 /*wp_silent */
2849     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, ss, sr, ts, shl, shlr},
2850 /*wp_noisy */
2851     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, ts, shl, shlr},
2852 /*bp_nostop */
2853     {sgl, ss, sn, sgl, slr, clrs, clrs, sr, ts, shl, shlr},
2854 /*bp_silent */
2855     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, ss, sr, ts, shl, shlr},
2856 /*bp_noisy */
2857     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, ts, shl, shlr},
2858 /*long_jump */
2859     {slr, ss, sn, slr, slr, err, err, sr, ts, shl, shlr},
2860 /*long_resume */
2861     {clr, ss, sn, clrs, err, err, err, sr, ts, shl, shlr},
2862 /*step_resume */
2863     {sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, ts, shl, shlr},
2864 /*through_sig */
2865     {ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, shl, shlr},
2866 /*shlib */
2867     {shl, shl, shl, shl, shl, shl, shl, shl, ts, shl, shlr},
2868 /*catch_shlib */
2869     {shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, ts, shlr, shlr}
2870   };
2871
2872 #undef kc
2873 #undef ss
2874 #undef sn
2875 #undef sgl
2876 #undef slr
2877 #undef clr
2878 #undef clrs
2879 #undef err
2880 #undef sr
2881 #undef ts
2882 #undef shl
2883 #undef shlr
2884   enum bpstat_what_main_action current_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
2885   struct bpstat_what retval;
2886
2887   retval.call_dummy = 0;
2888   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
2889     {
2890       enum class bs_class = no_effect;
2891       if (bs->breakpoint_at == NULL)
2892         /* I suspect this can happen if it was a momentary breakpoint
2893            which has since been deleted.  */
2894         continue;
2895       switch (bs->breakpoint_at->type)
2896         {
2897         case bp_none:
2898           continue;
2899
2900         case bp_breakpoint:
2901         case bp_hardware_breakpoint:
2902         case bp_until:
2903         case bp_finish:
2904           if (bs->stop)
2905             {
2906               if (bs->print)
2907                 bs_class = bp_noisy;
2908               else
2909                 bs_class = bp_silent;
2910             }
2911           else
2912             bs_class = bp_nostop;
2913           break;
2914         case bp_watchpoint:
2915         case bp_hardware_watchpoint:
2916         case bp_read_watchpoint:
2917         case bp_access_watchpoint:
2918           if (bs->stop)
2919             {
2920               if (bs->print)
2921                 bs_class = wp_noisy;
2922               else
2923                 bs_class = wp_silent;
2924             }
2925           else
2926             /* There was a watchpoint, but we're not stopping. 
2927                This requires no further action.  */
2928             bs_class = no_effect;
2929           break;
2930         case bp_longjmp:
2931           bs_class = long_jump;
2932           break;
2933         case bp_longjmp_resume:
2934           bs_class = long_resume;
2935           break;
2936         case bp_step_resume:
2937           if (bs->stop)
2938             {
2939               bs_class = step_resume;
2940             }
2941           else
2942             /* It is for the wrong frame.  */
2943             bs_class = bp_nostop;
2944           break;
2945         case bp_through_sigtramp:
2946           bs_class = through_sig;
2947           break;
2948         case bp_watchpoint_scope:
2949           bs_class = bp_nostop;
2950           break;
2951         case bp_shlib_event:
2952           bs_class = shlib_event;
2953           break;
2954         case bp_thread_event:
2955           bs_class = bp_nostop;
2956           break;
2957         case bp_catch_load:
2958         case bp_catch_unload:
2959           /* Only if this catchpoint triggered should we cause the
2960              step-out-of-dld behaviour.  Otherwise, we ignore this
2961              catchpoint.  */
2962           if (bs->stop)
2963             bs_class = catch_shlib_event;
2964           else
2965             bs_class = no_effect;
2966           break;
2967         case bp_catch_fork:
2968         case bp_catch_vfork:
2969         case bp_catch_exec:
2970           if (bs->stop)
2971             {
2972               if (bs->print)
2973                 bs_class = bp_noisy;
2974               else
2975                 bs_class = bp_silent;
2976             }
2977           else
2978             /* There was a catchpoint, but we're not stopping.  
2979                This requires no further action.  */
2980             bs_class = no_effect;
2981           break;
2982         case bp_catch_catch:
2983           if (!bs->stop || CURRENT_EXCEPTION_KIND != EX_EVENT_CATCH)
2984             bs_class = bp_nostop;
2985           else if (bs->stop)
2986             bs_class = bs->print ? bp_noisy : bp_silent;
2987           break;
2988         case bp_catch_throw:
2989           if (!bs->stop || CURRENT_EXCEPTION_KIND != EX_EVENT_THROW)
2990             bs_class = bp_nostop;
2991           else if (bs->stop)
2992             bs_class = bs->print ? bp_noisy : bp_silent;
2993           break;
2994         case bp_call_dummy:
2995           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
2996              so infrun.c pops the dummy frame.  */
2997           bs_class = bp_silent;
2998           retval.call_dummy = 1;
2999           break;
3000         }
3001       current_action = table[(int) bs_class][(int) current_action];
3002     }
3003   retval.main_action = current_action;
3004   return retval;
3005 }
3006
3007 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
3008    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
3009    just to things like whether watchpoints are set.  */
3010
3011 int
3012 bpstat_should_step (void)
3013 {
3014   struct breakpoint *b;
3015   ALL_BREAKPOINTS (b)
3016     if (b->enable_state == bp_enabled && b->type == bp_watchpoint)
3017       return 1;
3018   return 0;
3019 }
3020
3021 /* Nonzero if there are enabled hardware watchpoints. */
3022 int
3023 bpstat_have_active_hw_watchpoints (void)
3024 {
3025   struct breakpoint *b;
3026   ALL_BREAKPOINTS (b)
3027     if ((b->enable_state == bp_enabled) &&
3028         (b->inserted) &&
3029         ((b->type == bp_hardware_watchpoint) ||
3030          (b->type == bp_read_watchpoint) ||
3031          (b->type == bp_access_watchpoint)))
3032       return 1;
3033   return 0;
3034 }
3035 \f
3036
3037 /* Given a bpstat that records zero or more triggered eventpoints, this
3038    function returns another bpstat which contains only the catchpoints
3039    on that first list, if any. */
3040 void
3041 bpstat_get_triggered_catchpoints (bpstat ep_list, bpstat *cp_list)
3042 {
3043   struct bpstats root_bs[1];
3044   bpstat bs = root_bs;
3045   struct breakpoint *ep;
3046   char *dll_pathname;
3047
3048   bpstat_clear (cp_list);
3049   root_bs->next = NULL;
3050
3051   for (; ep_list != NULL; ep_list = ep_list->next)
3052     {
3053       /* Is this eventpoint a catchpoint?  If not, ignore it. */
3054       ep = ep_list->breakpoint_at;
3055       if (ep == NULL)
3056         break;
3057       if ((ep->type != bp_catch_load) &&
3058           (ep->type != bp_catch_unload) &&
3059           (ep->type != bp_catch_catch) &&
3060           (ep->type != bp_catch_throw))         
3061         /* pai: (temp) ADD fork/vfork here!!  */
3062         continue;
3063
3064       /* Yes; add it to the list. */
3065       bs = bpstat_alloc (ep, bs);
3066       *bs = *ep_list;
3067       bs->next = NULL;
3068       bs = root_bs->next;
3069
3070 #if defined(SOLIB_ADD)
3071       /* Also, for each triggered catchpoint, tag it with the name of
3072          the library that caused this trigger.  (We copy the name now,
3073          because it's only guaranteed to be available NOW, when the
3074          catchpoint triggers.  Clients who may wish to know the name
3075          later must get it from the catchpoint itself.) */
3076       if (ep->triggered_dll_pathname != NULL)
3077         xfree (ep->triggered_dll_pathname);
3078       if (ep->type == bp_catch_load)
3079         dll_pathname = SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (
3080                          PIDGET (inferior_ptid));
3081       else
3082         dll_pathname = SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (
3083                          PIDGET (inferior_ptid));
3084 #else
3085       dll_pathname = NULL;
3086 #endif
3087       if (dll_pathname)
3088         {
3089           ep->triggered_dll_pathname = (char *) 
3090             xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
3091           strcpy (ep->triggered_dll_pathname, dll_pathname);
3092         }
3093       else
3094         ep->triggered_dll_pathname = NULL;
3095     }
3096
3097   *cp_list = bs;
3098 }
3099
3100 /* Print B to gdb_stdout. */
3101 static void
3102 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
3103                       CORE_ADDR *last_addr)
3104 {
3105   register struct command_line *l;
3106   register struct symbol *sym;
3107   struct ep_type_description
3108     {
3109       enum bptype type;
3110       char *description;
3111     };
3112   static struct ep_type_description bptypes[] =
3113   {
3114     {bp_none, "?deleted?"},
3115     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
3116     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
3117     {bp_until, "until"},
3118     {bp_finish, "finish"},
3119     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
3120     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
3121     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
3122     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
3123     {bp_longjmp, "longjmp"},
3124     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
3125     {bp_step_resume, "step resume"},
3126     {bp_through_sigtramp, "sigtramp"},
3127     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
3128     {bp_call_dummy, "call dummy"},
3129     {bp_shlib_event, "shlib events"},
3130     {bp_thread_event, "thread events"},
3131     {bp_catch_load, "catch load"},
3132     {bp_catch_unload, "catch unload"},
3133     {bp_catch_fork, "catch fork"},
3134     {bp_catch_vfork, "catch vfork"},
3135     {bp_catch_exec, "catch exec"},
3136     {bp_catch_catch, "catch catch"},
3137     {bp_catch_throw, "catch throw"}
3138   };
3139   
3140   static char *bpdisps[] =
3141   {"del", "dstp", "dis", "keep"};
3142   static char bpenables[] = "nynny";
3143   char wrap_indent[80];
3144 #ifdef UI_OUT
3145   struct ui_stream *stb = ui_out_stream_new (uiout);
3146   struct cleanup *old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
3147 #endif
3148
3149   annotate_record ();
3150 #ifdef UI_OUT
3151   ui_out_tuple_begin (uiout, "bkpt");
3152 #endif
3153
3154   /* 1 */
3155   annotate_field (0);
3156 #ifdef UI_OUT
3157   ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
3158 #else
3159   printf_filtered ("%-3d ", b->number);
3160 #endif
3161
3162   /* 2 */
3163   annotate_field (1);
3164   if (((int) b->type > (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
3165       || ((int) b->type != bptypes[(int) b->type].type))
3166     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3167                     "bptypes table does not describe type #%d.",
3168                     (int) b->type);
3169 #ifdef UI_OUT
3170   ui_out_field_string (uiout, "type", bptypes[(int) b->type].description);
3171 #else
3172   printf_filtered ("%-14s ", bptypes[(int) b->type].description);
3173 #endif
3174
3175   /* 3 */
3176   annotate_field (2);
3177 #ifdef UI_OUT
3178   ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisps[(int) b->disposition]);
3179 #else
3180   printf_filtered ("%-4s ", bpdisps[(int) b->disposition]);
3181 #endif
3182
3183   /* 4 */
3184   annotate_field (3);
3185 #ifdef UI_OUT
3186   ui_out_field_fmt (uiout, "enabled", "%c", bpenables[(int) b->enable_state]);
3187   ui_out_spaces (uiout, 2);
3188 #else
3189   printf_filtered ("%-3c ", bpenables[(int) b->enable_state]);
3190 #endif
3191   
3192   /* 5 and 6 */
3193   strcpy (wrap_indent, "                           ");
3194   if (addressprint)
3195     {
3196       if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3197         strcat (wrap_indent, "           ");
3198       else
3199         strcat (wrap_indent, "                   ");
3200     }
3201   switch (b->type)
3202     {
3203     case bp_none:
3204       internal_error (__FILE__, __LINE__,
3205                       "print_one_breakpoint: bp_none encountered\n");
3206       break;
3207
3208     case bp_watchpoint:
3209     case bp_hardware_watchpoint:
3210     case bp_read_watchpoint:
3211     case bp_access_watchpoint:
3212       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3213          not line up too nicely with the headers, but the effect
3214          is relatively readable).  */
3215 #ifdef UI_OUT
3216       if (addressprint)
3217         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3218       annotate_field (5);
3219       print_expression (b->exp, stb->stream);
3220       ui_out_field_stream (uiout, "what", stb);
3221 #else
3222       annotate_field (5);
3223       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
3224 #endif
3225       break;
3226       
3227     case bp_catch_load:
3228     case bp_catch_unload:
3229       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3230          not line up too nicely with the headers, but the effect
3231          is relatively readable).  */
3232 #ifdef UI_OUT
3233       if (addressprint)
3234         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3235       annotate_field (5);
3236       if (b->dll_pathname == NULL)
3237         {
3238           ui_out_field_string (uiout, "what", "<any library>");
3239           ui_out_spaces (uiout, 1);
3240         }
3241       else
3242         {
3243           ui_out_text (uiout, "library \"");
3244           ui_out_field_string (uiout, "what", b->dll_pathname);
3245           ui_out_text (uiout, "\" ");
3246         }
3247 #else
3248       annotate_field (5);
3249       if (b->dll_pathname == NULL)
3250         printf_filtered ("<any library> ");
3251       else
3252         printf_filtered ("library \"%s\" ", b->dll_pathname);
3253 #endif
3254       break;
3255       
3256     case bp_catch_fork:
3257     case bp_catch_vfork:
3258       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3259          not line up too nicely with the headers, but the effect
3260          is relatively readable).  */
3261 #ifdef UI_OUT
3262       if (addressprint)
3263         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3264       annotate_field (5);
3265       if (b->forked_inferior_pid != 0)
3266         {
3267           ui_out_text (uiout, "process ");
3268           ui_out_field_int (uiout, "what", b->forked_inferior_pid);
3269           ui_out_spaces (uiout, 1);
3270         }
3271 #else
3272       annotate_field (5);
3273       if (b->forked_inferior_pid != 0)
3274         printf_filtered ("process %d ", b->forked_inferior_pid);
3275       break;
3276 #endif
3277       
3278     case bp_catch_exec:
3279       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3280          not line up too nicely with the headers, but the effect
3281          is relatively readable).  */
3282 #ifdef UI_OUT
3283       if (addressprint)
3284         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3285       annotate_field (5);
3286       if (b->exec_pathname != NULL)
3287         {
3288           ui_out_text (uiout, "program \"");
3289           ui_out_field_string (uiout, "what", b->exec_pathname);
3290           ui_out_text (uiout, "\" ");
3291         }
3292 #else
3293       annotate_field (5);
3294       if (b->exec_pathname != NULL)
3295         printf_filtered ("program \"%s\" ", b->exec_pathname);
3296 #endif
3297       break;
3298
3299     case bp_catch_catch:
3300       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3301          not line up too nicely with the headers, but the effect
3302          is relatively readable).  */
3303 #ifdef UI_OUT
3304       if (addressprint)
3305         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3306       annotate_field (5);
3307       ui_out_field_string (uiout, "what", "exception catch");
3308       ui_out_spaces (uiout, 1);
3309 #else
3310       annotate_field (5);
3311       printf_filtered ("exception catch ");
3312 #endif
3313       break;
3314
3315     case bp_catch_throw:
3316       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3317          not line up too nicely with the headers, but the effect
3318          is relatively readable).  */
3319 #ifdef UI_OUT
3320       if (addressprint)
3321         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3322       annotate_field (5);
3323       ui_out_field_string (uiout, "what", "exception throw");
3324       ui_out_spaces (uiout, 1);
3325 #else
3326       annotate_field (5);
3327       printf_filtered ("exception throw ");
3328 #endif
3329       break;
3330       
3331     case bp_breakpoint:
3332     case bp_hardware_breakpoint:
3333     case bp_until:
3334     case bp_finish:
3335     case bp_longjmp:
3336     case bp_longjmp_resume:
3337     case bp_step_resume:
3338     case bp_through_sigtramp:
3339     case bp_watchpoint_scope:
3340     case bp_call_dummy:
3341     case bp_shlib_event:
3342     case bp_thread_event:
3343 #ifdef UI_OUT
3344       if (addressprint)
3345         {
3346           annotate_field (4);
3347           ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", b->address);
3348         }
3349       annotate_field (5);
3350       *last_addr = b->address;
3351       if (b->source_file)
3352         {
3353           sym = find_pc_sect_function (b->address, b->section);
3354           if (sym)
3355             {
3356               ui_out_text (uiout, "in ");
3357               ui_out_field_string (uiout, "func",
3358                                    SYMBOL_SOURCE_NAME (sym));
3359               ui_out_wrap_hint (uiout, wrap_indent);
3360               ui_out_text (uiout, " at ");
3361             }
3362           ui_out_field_string (uiout, "file", b->source_file);
3363           ui_out_text (uiout, ":");
3364           ui_out_field_int (uiout, "line", b->line_number);
3365         }
3366       else
3367         {
3368           print_address_symbolic (b->address, stb->stream, demangle, "");
3369           ui_out_field_stream (uiout, "at", stb);
3370         }
3371 #else
3372       if (addressprint)
3373         {
3374           char *tmp;
3375
3376           annotate_field (4);
3377
3378           if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3379             tmp = longest_local_hex_string_custom (b->address
3380                                                    & (CORE_ADDR) 0xffffffff, 
3381                                                    "08l");
3382           else
3383             tmp = longest_local_hex_string_custom (b->address, "016l");
3384
3385           printf_filtered ("%s ", tmp);
3386         }
3387       annotate_field (5);
3388       *last_addr = b->address;
3389       if (b->source_file)
3390         {
3391           sym = find_pc_sect_function (b->address, b->section);
3392           if (sym)
3393             {
3394               fputs_filtered ("in ", gdb_stdout);
3395               fputs_filtered (SYMBOL_SOURCE_NAME (sym), gdb_stdout);
3396               wrap_here (wrap_indent);
3397               fputs_filtered (" at ", gdb_stdout);
3398             }
3399           fputs_filtered (b->source_file, gdb_stdout);
3400           printf_filtered (":%d", b->line_number);
3401         }
3402       else
3403         print_address_symbolic (b->address, gdb_stdout, demangle, " ");
3404 #endif
3405       break;
3406     }
3407   
3408   if (b->thread != -1)
3409     {
3410 #ifdef UI_OUT
3411       /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
3412          "stop only in" line a little further down. */
3413       ui_out_text (uiout, " thread ");
3414       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3415 #else
3416       printf_filtered (" thread %d", b->thread);
3417 #endif
3418     }
3419   
3420 #ifdef UI_OUT
3421   ui_out_text (uiout, "\n");
3422 #else
3423   printf_filtered ("\n");
3424 #endif
3425   
3426   if (b->frame)
3427     {
3428       annotate_field (6);
3429 #ifdef UI_OUT
3430       ui_out_text (uiout, "\tstop only in stack frame at ");
3431       ui_out_field_core_addr (uiout, "frame", b->frame);
3432       ui_out_text (uiout, "\n");
3433 #else
3434       printf_filtered ("\tstop only in stack frame at ");
3435       print_address_numeric (b->frame, 1, gdb_stdout);
3436       printf_filtered ("\n");
3437 #endif
3438     }
3439   
3440   if (b->cond)
3441     {
3442       annotate_field (7);
3443 #ifdef UI_OUT
3444       ui_out_text (uiout, "\tstop only if ");
3445       print_expression (b->cond, stb->stream);
3446       ui_out_field_stream (uiout, "cond", stb);
3447       ui_out_text (uiout, "\n");
3448 #else
3449       printf_filtered ("\tstop only if ");
3450       print_expression (b->cond, gdb_stdout);
3451       printf_filtered ("\n");
3452 #endif
3453     }
3454   
3455   if (b->thread != -1)
3456     {
3457       /* FIXME should make an annotation for this */
3458 #ifdef UI_OUT
3459       ui_out_text (uiout, "\tstop only in thread ");
3460       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3461       ui_out_text (uiout, "\n");
3462 #else
3463       printf_filtered ("\tstop only in thread %d\n", b->thread);
3464 #endif
3465     }
3466   
3467   if (show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count)
3468     {
3469       /* FIXME should make an annotation for this */
3470 #ifdef UI_OUT
3471       if (ep_is_catchpoint (b))
3472         ui_out_text (uiout, "\tcatchpoint");
3473       else
3474         ui_out_text (uiout, "\tbreakpoint");
3475       ui_out_text (uiout, " already hit ");
3476       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3477       if (b->hit_count == 1)
3478         ui_out_text (uiout, " time\n");
3479       else
3480         ui_out_text (uiout, " times\n");
3481 #else
3482       if (ep_is_catchpoint (b))
3483         printf_filtered ("\tcatchpoint");
3484       else
3485         printf_filtered ("\tbreakpoint");
3486       printf_filtered (" already hit %d time%s\n",
3487                        b->hit_count, (b->hit_count == 1 ? "" : "s"));
3488 #endif
3489     }
3490   
3491 #ifdef UI_OUT
3492   /* Output the count also if it is zero, but only if this is
3493      mi. FIXME: Should have a better test for this. */
3494   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
3495     if (show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count == 0)
3496       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3497 #endif
3498
3499   if (b->ignore_count)
3500     {
3501       annotate_field (8);
3502 #ifdef UI_OUT
3503       ui_out_text (uiout, "\tignore next ");
3504       ui_out_field_int (uiout, "ignore", b->ignore_count);
3505       ui_out_text (uiout, " hits\n");
3506 #else
3507       printf_filtered ("\tignore next %d hits\n", b->ignore_count);
3508 #endif
3509     }
3510   
3511   if ((l = b->commands))
3512     {
3513       annotate_field (9);
3514 #ifdef UI_OUT
3515       ui_out_tuple_begin (uiout, "script");
3516       print_command_lines (uiout, l, 4);
3517       ui_out_tuple_end (uiout);
3518 #else
3519       while (l)
3520         {
3521           print_command_line (l, 4, gdb_stdout);
3522           l = l->next;
3523         }
3524 #endif
3525     }
3526 #ifdef UI_OUT
3527   ui_out_tuple_end (uiout);
3528   do_cleanups (old_chain);
3529 #endif
3530 }
3531
3532 struct captured_breakpoint_query_args
3533   {
3534     int bnum;
3535   };
3536
3537 static int
3538 do_captured_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, void *data)
3539 {
3540   struct captured_breakpoint_query_args *args = data;
3541   register struct breakpoint *b;
3542   CORE_ADDR dummy_addr = 0;
3543   ALL_BREAKPOINTS (b)
3544     {
3545       if (args->bnum == b->number)
3546         {
3547           print_one_breakpoint (b, &dummy_addr);
3548           return GDB_RC_OK;
3549         }
3550     }
3551   return GDB_RC_NONE;
3552 }
3553
3554 enum gdb_rc
3555 gdb_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, int bnum)
3556 {
3557   struct captured_breakpoint_query_args args;
3558   args.bnum = bnum;
3559   /* For the moment we don't trust print_one_breakpoint() to not throw
3560      an error. */
3561   return catch_exceptions (uiout, do_captured_breakpoint_query, &args,
3562                            NULL, RETURN_MASK_ALL);
3563 }
3564
3565 /* Return non-zero if B is user settable (breakpoints, watchpoints,
3566    catchpoints, et.al.). */
3567
3568 static int
3569 user_settable_breakpoint (const struct breakpoint *b)
3570 {
3571   return (b->type == bp_breakpoint
3572           || b->type == bp_catch_load
3573           || b->type == bp_catch_unload
3574           || b->type == bp_catch_fork
3575           || b->type == bp_catch_vfork
3576           || b->type == bp_catch_exec
3577           || b->type == bp_catch_catch
3578           || b->type == bp_catch_throw
3579           || b->type == bp_hardware_breakpoint
3580           || b->type == bp_watchpoint
3581           || b->type == bp_read_watchpoint
3582           || b->type == bp_access_watchpoint
3583           || b->type == bp_hardware_watchpoint);
3584 }
3585         
3586 /* Print information on user settable breakpoint (watchpoint, etc)
3587    number BNUM.  If BNUM is -1 print all user settable breakpoints.
3588    If ALLFLAG is non-zero, include non- user settable breakpoints. */
3589
3590 static void
3591 breakpoint_1 (int bnum, int allflag)
3592 {
3593   register struct breakpoint *b;
3594   CORE_ADDR last_addr = (CORE_ADDR) -1;
3595   int nr_printable_breakpoints;
3596   
3597   /* Compute the number of rows in the table. */
3598   nr_printable_breakpoints = 0;
3599   ALL_BREAKPOINTS (b)
3600     if (bnum == -1
3601         || bnum == b->number)
3602       {
3603         if (allflag || user_settable_breakpoint (b))
3604           nr_printable_breakpoints++;
3605       }
3606
3607 #ifdef UI_OUT
3608   if (addressprint)
3609     ui_out_table_begin (uiout, 6, nr_printable_breakpoints, "BreakpointTable");
3610   else
3611     ui_out_table_begin (uiout, 5, nr_printable_breakpoints, "BreakpointTable");
3612 #endif /* UI_OUT */
3613
3614 #ifdef UI_OUT
3615   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3616     annotate_breakpoints_headers ();
3617   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3618     annotate_field (0);
3619   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "number", "Num");             /* 1 */
3620   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3621     annotate_field (1);
3622   ui_out_table_header (uiout, 14, ui_left, "type", "Type");             /* 2 */
3623   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3624     annotate_field (2);
3625   ui_out_table_header (uiout, 4, ui_left, "disp", "Disp");              /* 3 */
3626   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3627     annotate_field (3);
3628   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "enabled", "Enb");    /* 4 */
3629   if (addressprint)
3630         {
3631           if (nr_printable_breakpoints > 0)
3632             annotate_field (4);
3633           if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3634             ui_out_table_header (uiout, 10, ui_left, "addr", "Address");/* 5 */
3635           else
3636             ui_out_table_header (uiout, 18, ui_left, "addr", "Address");/* 5 */
3637         }
3638   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3639     annotate_field (5);
3640   ui_out_table_header (uiout, 40, ui_noalign, "what", "What");  /* 6 */
3641   ui_out_table_body (uiout);
3642   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3643     annotate_breakpoints_table ();
3644 #else
3645   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3646     {
3647       annotate_breakpoints_headers ();
3648       annotate_field (0);
3649       printf_filtered ("Num ");
3650       annotate_field (1);
3651       printf_filtered ("Type           ");
3652       annotate_field (2);
3653       printf_filtered ("Disp ");
3654       annotate_field (3);
3655       printf_filtered ("Enb ");
3656       if (addressprint)
3657         {
3658           annotate_field (4);
3659           if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3660             printf_filtered ("Address    ");
3661           else
3662             printf_filtered ("Address            ");
3663         }
3664       annotate_field (5);
3665       printf_filtered ("What\n");
3666       annotate_breakpoints_table ();
3667     }
3668 #endif /* UI_OUT */
3669
3670   ALL_BREAKPOINTS (b)
3671     if (bnum == -1
3672         || bnum == b->number)
3673       {
3674         /* We only print out user settable breakpoints unless the
3675            allflag is set. */
3676         if (allflag || user_settable_breakpoint (b))
3677           print_one_breakpoint (b, &last_addr);
3678       }
3679   
3680
3681 #ifdef UI_OUT
3682   ui_out_table_end (uiout);
3683 #endif /* UI_OUT */
3684
3685   if (nr_printable_breakpoints == 0)
3686     {
3687 #ifdef UI_OUT
3688       if (bnum == -1)
3689         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoints or watchpoints.\n");
3690       else
3691         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoint or watchpoint number %d.\n",
3692                         bnum);
3693 #else
3694       if (bnum == -1)
3695         printf_filtered ("No breakpoints or watchpoints.\n");
3696       else
3697         printf_filtered ("No breakpoint or watchpoint number %d.\n", bnum);
3698 #endif /* UI_OUT */
3699     }
3700   else
3701     {
3702       /* Compare against (CORE_ADDR)-1 in case some compiler decides
3703          that a comparison of an unsigned with -1 is always false.  */
3704       if (last_addr != (CORE_ADDR) -1)
3705         set_next_address (last_addr);
3706     }
3707
3708   /* FIXME? Should this be moved up so that it is only called when
3709      there have been breakpoints? */
3710   annotate_breakpoints_table_end ();
3711 }
3712
3713 /* ARGSUSED */
3714 static void
3715 breakpoints_info (char *bnum_exp, int from_tty)
3716 {
3717   int bnum = -1;
3718
3719   if (bnum_exp)
3720     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
3721
3722   breakpoint_1 (bnum, 0);
3723 }
3724
3725 /* ARGSUSED */
3726 static void
3727 maintenance_info_breakpoints (char *bnum_exp, int from_tty)
3728 {
3729   int bnum = -1;
3730
3731   if (bnum_exp)
3732     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
3733
3734   breakpoint_1 (bnum, 1);
3735 }
3736
3737 /* Print a message describing any breakpoints set at PC.  */
3738
3739 static void
3740 describe_other_breakpoints (CORE_ADDR pc, asection *section)
3741 {
3742   register int others = 0;
3743   register struct breakpoint *b;
3744
3745   ALL_BREAKPOINTS (b)
3746     if (b->address == pc)
3747     if (overlay_debugging == 0 ||
3748         b->section == section)
3749       others++;
3750   if (others > 0)
3751     {
3752       printf_filtered ("Note: breakpoint%s ", (others > 1) ? "s" : "");
3753       ALL_BREAKPOINTS (b)
3754         if (b->address == pc)
3755         if (overlay_debugging == 0 ||
3756             b->section == section)
3757           {
3758             others--;
3759             printf_filtered ("%d%s%s ",
3760                              b->number,
3761                              ((b->enable_state == bp_disabled || 
3762                                b->enable_state == bp_shlib_disabled || 
3763                                b->enable_state == bp_call_disabled) ? " (disabled)" 
3764                               : b->enable_state == bp_permanent ? " (permanent)"
3765                               : ""),
3766                              (others > 1) ? "," 
3767                              : ((others == 1) ? " and" : ""));
3768           }
3769       printf_filtered ("also set at pc ");
3770       print_address_numeric (pc, 1, gdb_stdout);
3771       printf_filtered (".\n");
3772     }
3773 }
3774 \f
3775 /* Set the default place to put a breakpoint
3776    for the `break' command with no arguments.  */
3777
3778 void
3779 set_default_breakpoint (int valid, CORE_ADDR addr, struct symtab *symtab,
3780                         int line)
3781 {
3782   default_breakpoint_valid = valid;
3783   default_breakpoint_address = addr;
3784   default_breakpoint_symtab = symtab;
3785   default_breakpoint_line = line;
3786 }
3787
3788 /* Return true iff it is meaningful to use the address member of
3789    BPT.  For some breakpoint types, the address member is irrelevant
3790    and it makes no sense to attempt to compare it to other addresses
3791    (or use it for any other purpose either).
3792
3793    More specifically, each of the following breakpoint types will always
3794    have a zero valued address and we don't want check_duplicates() to mark
3795    breakpoints of any of these types to be a duplicate of an actual
3796    breakpoint at address zero:
3797
3798       bp_watchpoint
3799       bp_hardware_watchpoint
3800       bp_read_watchpoint
3801       bp_access_watchpoint
3802       bp_catch_exec
3803       bp_longjmp_resume
3804       bp_catch_fork
3805       bp_catch_vork */
3806
3807 static int
3808 breakpoint_address_is_meaningful (struct breakpoint *bpt)
3809 {
3810   enum bptype type = bpt->type;
3811
3812   return (type != bp_watchpoint
3813           && type != bp_hardware_watchpoint
3814           && type != bp_read_watchpoint
3815           && type != bp_access_watchpoint
3816           && type != bp_catch_exec
3817           && type != bp_longjmp_resume
3818           && type != bp_catch_fork
3819           && type != bp_catch_vfork);
3820 }
3821
3822 /* Rescan breakpoints at the same address and section as BPT,
3823    marking the first one as "first" and any others as "duplicates".
3824    This is so that the bpt instruction is only inserted once.
3825    If we have a permanent breakpoint at the same place as BPT, make
3826    that one the official one, and the rest as duplicates.  */
3827
3828 static void
3829 check_duplicates (struct breakpoint *bpt)
3830 {
3831   register struct breakpoint *b;
3832   register int count = 0;
3833   struct breakpoint *perm_bp = 0;
3834   CORE_ADDR address = bpt->address;
3835   asection *section = bpt->section;
3836
3837   if (! breakpoint_address_is_meaningful (bpt))
3838     return;
3839
3840   ALL_BREAKPOINTS (b)
3841     if (b->enable_state != bp_disabled
3842         && b->enable_state != bp_shlib_disabled
3843         && b->enable_state != bp_call_disabled
3844         && b->address == address
3845         && (overlay_debugging == 0 || b->section == section)
3846         && breakpoint_address_is_meaningful (b))
3847     {
3848       /* Have we found a permanent breakpoint?  */
3849       if (b->enable_state == bp_permanent)
3850         {
3851           perm_bp = b;
3852           break;
3853         }
3854         
3855       count++;
3856       b->duplicate = count > 1;
3857     }
3858
3859   /* If we found a permanent breakpoint at this address, go over the
3860      list again and declare all the other breakpoints there to be the
3861      duplicates.  */
3862   if (perm_bp)
3863     {
3864       perm_bp->duplicate = 0;
3865
3866       /* Permanent breakpoint should always be inserted.  */
3867       if (! perm_bp->inserted)
3868         internal_error (__FILE__, __LINE__,
3869                         "allegedly permanent breakpoint is not "
3870                         "actually inserted");
3871
3872       ALL_BREAKPOINTS (b)
3873         if (b != perm_bp)
3874           {
3875             if (b->inserted)
3876               internal_error (__FILE__, __LINE__,
3877                               "another breakpoint was inserted on top of "
3878                               "a permanent breakpoint");
3879
3880             if (b->enable_state != bp_disabled
3881                 && b->enable_state != bp_shlib_disabled
3882                 && b->enable_state != bp_call_disabled
3883                 && b->address == address
3884                 && (overlay_debugging == 0 || b->section == section)
3885                 && breakpoint_address_is_meaningful (b))
3886               b->duplicate = 1;
3887           }
3888     }
3889 }
3890
3891 /* set_raw_breakpoint() is a low level routine for allocating and
3892    partially initializing a breakpoint of type BPTYPE.  The newly
3893    created breakpoint's address, section, source file name, and line
3894    number are provided by SAL.  The newly created and partially
3895    initialized breakpoint is added to the breakpoint chain and
3896    is also returned as the value of this function.
3897
3898    It is expected that the caller will complete the initialization of
3899    the newly created breakpoint struct as well as output any status
3900    information regarding the creation of a new breakpoint.  In
3901    particular, set_raw_breakpoint() does NOT set the breakpoint
3902    number!  Care should be taken to not allow an error() to occur
3903    prior to completing the initialization of the breakpoint.  If this
3904    should happen, a bogus breakpoint will be left on the chain.  */
3905
3906 struct breakpoint *
3907 set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype)
3908 {
3909   register struct breakpoint *b, *b1;
3910
3911   b = (struct breakpoint *) xmalloc (sizeof (struct breakpoint));
3912   memset (b, 0, sizeof (*b));
3913   b->address = sal.pc;
3914   if (sal.symtab == NULL)
3915     b->source_file = NULL;
3916   else
3917     b->source_file = savestring (sal.symtab->filename,
3918                                  strlen (sal.symtab->filename));
3919   b->section = sal.section;
3920   b->type = bptype;
3921   b->language = current_language->la_language;
3922   b->input_radix = input_radix;
3923   b->thread = -1;
3924   b->line_number = sal.line;
3925   b->enable_state = bp_enabled;
3926   b->next = 0;
3927   b->silent = 0;
3928   b->ignore_count = 0;
3929   b->commands = NULL;
3930   b->frame = 0;
3931   b->dll_pathname = NULL;
3932   b->triggered_dll_pathname = NULL;
3933   b->forked_inferior_pid = 0;
3934   b->exec_pathname = NULL;
3935
3936   /* Add this breakpoint to the end of the chain
3937      so that a list of breakpoints will come out in order
3938      of increasing numbers.  */
3939
3940   b1 = breakpoint_chain;
3941   if (b1 == 0)
3942     breakpoint_chain = b;
3943   else
3944     {
3945       while (b1->next)
3946         b1 = b1->next;
3947       b1->next = b;
3948     }
3949
3950   check_duplicates (b);
3951   breakpoints_changed ();
3952
3953   return b;
3954 }
3955
3956
3957 /* Note that the breakpoint object B describes a permanent breakpoint
3958    instruction, hard-wired into the inferior's code.  */
3959 void
3960 make_breakpoint_permanent (struct breakpoint *b)
3961 {
3962   b->enable_state = bp_permanent;
3963
3964   /* By definition, permanent breakpoints are already present in the code.  */
3965   b->inserted = 1;
3966 }
3967
3968 #ifdef GET_LONGJMP_TARGET
3969
3970 static void
3971 create_longjmp_breakpoint (char *func_name)
3972 {
3973   struct symtab_and_line sal;
3974   struct breakpoint *b;
3975
3976   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
3977   if (func_name != NULL)
3978     {
3979       struct minimal_symbol *m;
3980
3981       m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, NULL, 
3982                                       (struct objfile *) NULL);
3983       if (m)
3984         sal.pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (m);
3985       else
3986         return;
3987     }
3988   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3989   b = set_raw_breakpoint (sal,
3990                           func_name != NULL ? bp_longjmp : bp_longjmp_resume);
3991
3992   b->disposition = disp_donttouch;
3993   b->enable_state = bp_disabled;
3994   b->silent = 1;
3995   if (func_name)
3996     b->addr_string = xstrdup (func_name);
3997   b->number = internal_breakpoint_number--;
3998 }
3999
4000 #endif /* #ifdef GET_LONGJMP_TARGET */
4001
4002 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
4003    if we do a longjmp().  When we hit that breakpoint, call
4004    set_longjmp_resume_breakpoint() to figure out where we are going. */
4005
4006 void
4007 enable_longjmp_breakpoint (void)
4008 {
4009   register struct breakpoint *b;
4010
4011   ALL_BREAKPOINTS (b)
4012     if (b->type == bp_longjmp)
4013     {
4014       b->enable_state = bp_enabled;
4015       check_duplicates (b);
4016     }
4017 }
4018
4019 void
4020 disable_longjmp_breakpoint (void)
4021 {
4022   register struct breakpoint *b;
4023
4024   ALL_BREAKPOINTS (b)
4025     if (b->type == bp_longjmp
4026         || b->type == bp_longjmp_resume)
4027     {
4028       b->enable_state = bp_disabled;
4029       check_duplicates (b);
4030     }
4031 }
4032
4033 struct breakpoint *
4034 create_thread_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
4035 {
4036   struct breakpoint *b;
4037   struct symtab_and_line sal;
4038   char addr_string[80];         /* Surely an addr can't be longer than that. */
4039
4040   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
4041   sal.pc = address;
4042   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
4043   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_thread_event);
4044   
4045   b->number = internal_breakpoint_number--;
4046   b->disposition = disp_donttouch;
4047   b->enable_state = bp_enabled;
4048   /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
4049   sprintf (addr_string, "*0x%s", paddr (b->address));
4050   b->addr_string = xstrdup (addr_string);
4051
4052   return b;
4053 }
4054
4055 void
4056 remove_thread_event_breakpoints (void)
4057 {
4058   struct breakpoint *b, *temp;
4059
4060   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
4061     if (b->type == bp_thread_event)
4062       delete_breakpoint (b);
4063 }
4064
4065 #ifdef SOLIB_ADD
4066 void
4067 remove_solib_event_breakpoints (void)
4068 {
4069   register struct breakpoint *b, *temp;
4070
4071   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
4072     if (b->type == bp_shlib_event)
4073       delete_breakpoint (b);
4074 }
4075
4076 struct breakpoint *
4077 create_solib_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
4078 {
4079   struct breakpoint *b;
4080   struct symtab_and_line sal;
4081
4082   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
4083   sal.pc = address;
4084   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
4085   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_shlib_event);
4086   b->number = internal_breakpoint_number--;
4087   b->disposition = disp_donttouch;
4088
4089   return b;
4090 }
4091
4092 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
4093    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
4094
4095 void
4096 disable_breakpoints_in_shlibs (int silent)
4097 {
4098   struct breakpoint *b;
4099   int disabled_shlib_breaks = 0;
4100
4101   /* See also: insert_breakpoints, under DISABLE_UNSETTABLE_BREAK. */
4102   ALL_BREAKPOINTS (b)
4103   {
4104 #if defined (PC_SOLIB)
4105     if (((b->type == bp_breakpoint) ||
4106          (b->type == bp_hardware_breakpoint)) &&
4107         b->enable_state == bp_enabled &&
4108         !b->duplicate &&
4109         PC_SOLIB (b->address))
4110       {
4111         b->enable_state = bp_shlib_disabled;
4112         if (!silent)
4113           {
4114             if (!disabled_shlib_breaks)
4115               {
4116                 target_terminal_ours_for_output ();
4117                 warning ("Temporarily disabling shared library breakpoints:");
4118               }
4119             disabled_shlib_breaks = 1;
4120             warning ("breakpoint #%d ", b->number);
4121           }
4122       }
4123 #endif
4124   }
4125 }
4126
4127 /* Try to reenable any breakpoints in shared libraries.  */
4128 void
4129 re_enable_breakpoints_in_shlibs (void)
4130 {
4131   struct breakpoint *b;
4132
4133   ALL_BREAKPOINTS (b)
4134     if (b->enable_state == bp_shlib_disabled)
4135     {
4136       char buf[1];
4137
4138       /* Do not reenable the breakpoint if the shared library
4139          is still not mapped in.  */
4140       if (target_read_memory (b->address, buf, 1) == 0)
4141         b->enable_state = bp_enabled;
4142     }
4143 }
4144
4145 #endif
4146
4147 static void
4148 solib_load_unload_1 (char *hookname, int tempflag, char *dll_pathname,
4149                      char *cond_string, enum bptype bp_kind)
4150 {
4151   struct breakpoint *b;
4152   struct symtabs_and_lines sals;
4153   struct cleanup *old_chain;
4154   struct cleanup *canonical_strings_chain = NULL;
4155   char *addr_start = hookname;
4156   char *addr_end = NULL;
4157   char **canonical = (char **) NULL;
4158   int thread = -1;              /* All threads. */
4159
4160   /* Set a breakpoint on the specified hook. */
4161   sals = decode_line_1 (&hookname, 1, (struct symtab *) NULL, 0, &canonical);
4162   addr_end = hookname;
4163
4164   if (sals.nelts == 0)
4165     {
4166       warning ("Unable to set a breakpoint on dynamic linker callback.");
4167       warning ("Suggest linking with /opt/langtools/lib/end.o.");
4168       warning ("GDB will be unable to track shl_load/shl_unload calls");
4169       return;
4170     }
4171   if (sals.nelts != 1)
4172     {
4173       warning ("Unable to set unique breakpoint on dynamic linker callback.");
4174       warning ("GDB will be unable to track shl_load/shl_unload calls");
4175       return;
4176     }
4177
4178   /* Make sure that all storage allocated in decode_line_1 gets freed
4179      in case the following errors out.  */
4180   old_chain = make_cleanup (xfree, sals.sals);
4181   if (canonical != (char **) NULL)
4182     {
4183       make_cleanup (xfree, canonical);
4184       canonical_strings_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4185       if (canonical[0] != NULL)
4186         make_cleanup (xfree, canonical[0]);
4187     }
4188
4189   resolve_sal_pc (&sals.sals[0]);
4190
4191   /* Remove the canonical strings from the cleanup, they are needed below.  */
4192   if (canonical != (char **) NULL)
4193     discard_cleanups (canonical_strings_chain);
4194
4195   b = set_raw_breakpoint (sals.sals[0], bp_kind);
4196   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4197   b->number = breakpoint_count;
4198   b->cond = NULL;
4199   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4200     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4201   b->thread = thread;
4202
4203   if (canonical != (char **) NULL && canonical[0] != NULL)
4204     b->addr_string = canonical[0];
4205   else if (addr_start)
4206     b->addr_string = savestring (addr_start, addr_end - addr_start);
4207
4208   b->enable_state = bp_enabled;
4209   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4210
4211   if (dll_pathname == NULL)
4212     b->dll_pathname = NULL;
4213   else
4214     {
4215       b->dll_pathname = (char *) xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
4216       strcpy (b->dll_pathname, dll_pathname);
4217     }
4218
4219   mention (b);
4220   do_cleanups (old_chain);
4221 }
4222
4223 void
4224 create_solib_load_event_breakpoint (char *hookname, int tempflag,
4225                                     char *dll_pathname, char *cond_string)
4226 {
4227   solib_load_unload_1 (hookname, tempflag, dll_pathname, 
4228                        cond_string, bp_catch_load);
4229 }
4230
4231 void
4232 create_solib_unload_event_breakpoint (char *hookname, int tempflag,
4233                                       char *dll_pathname, char *cond_string)
4234 {
4235   solib_load_unload_1 (hookname,tempflag, dll_pathname, 
4236                        cond_string, bp_catch_unload);
4237 }
4238
4239 static void
4240 create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
4241                                     enum bptype bp_kind)
4242 {
4243   struct symtab_and_line sal;
4244   struct breakpoint *b;
4245   int thread = -1;              /* All threads. */
4246
4247   INIT_SAL (&sal);
4248   sal.pc = 0;
4249   sal.symtab = NULL;
4250   sal.line = 0;
4251
4252   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_kind);
4253   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4254   b->number = breakpoint_count;
4255   b->cond = NULL;
4256   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4257     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4258   b->thread = thread;
4259   b->addr_string = NULL;
4260   b->enable_state = bp_enabled;
4261   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4262   b->forked_inferior_pid = 0;
4263
4264   mention (b);
4265 }
4266
4267 void
4268 create_fork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4269 {
4270   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_fork);
4271 }
4272
4273 void
4274 create_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4275 {
4276   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_vfork);
4277 }
4278
4279 void
4280 create_exec_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4281 {
4282   struct symtab_and_line sal;
4283   struct breakpoint *b;
4284   int thread = -1;              /* All threads. */
4285
4286   INIT_SAL (&sal);
4287   sal.pc = 0;
4288   sal.symtab = NULL;
4289   sal.line = 0;
4290
4291   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_catch_exec);
4292   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4293   b->number = breakpoint_count;
4294   b->cond = NULL;
4295   b->cond_string = (cond_string == NULL) ?
4296     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4297   b->thread = thread;
4298   b->addr_string = NULL;
4299   b->enable_state = bp_enabled;
4300   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4301
4302   mention (b);
4303 }
4304
4305 static int
4306 hw_breakpoint_used_count (void)
4307 {
4308   register struct breakpoint *b;
4309   int i = 0;
4310
4311   ALL_BREAKPOINTS (b)
4312   {
4313     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && b->enable_state == bp_enabled)
4314       i++;
4315   }
4316
4317   return i;
4318 }
4319
4320 static int
4321 hw_watchpoint_used_count (enum bptype type, int *other_type_used)
4322 {
4323   register struct breakpoint *b;
4324   int i = 0;
4325
4326   *other_type_used = 0;
4327   ALL_BREAKPOINTS (b)
4328   {
4329     if (b->enable_state == bp_enabled)
4330       {
4331         if (b->type == type)
4332           i++;
4333         else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
4334                   b->type == bp_read_watchpoint ||
4335                   b->type == bp_access_watchpoint)
4336                  && b->enable_state == bp_enabled)
4337           *other_type_used = 1;
4338       }
4339   }
4340   return i;
4341 }
4342
4343 /* Call this after hitting the longjmp() breakpoint.  Use this to set
4344    a new breakpoint at the target of the jmp_buf.
4345
4346    FIXME - This ought to be done by setting a temporary breakpoint
4347    that gets deleted automatically... */
4348
4349 void
4350 set_longjmp_resume_breakpoint (CORE_ADDR pc, struct frame_info *frame)
4351 {
4352   register struct breakpoint *b;
4353
4354   ALL_BREAKPOINTS (b)
4355     if (b->type == bp_longjmp_resume)
4356     {
4357       b->address = pc;
4358       b->enable_state = bp_enabled;
4359       if (frame != NULL)
4360         b->frame = frame->frame;
4361       else
4362         b->frame = 0;
4363       check_duplicates (b);
4364       return;
4365     }
4366 }
4367
4368 void
4369 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
4370 {
4371   struct breakpoint *b;
4372
4373   ALL_BREAKPOINTS (b)
4374   {
4375     if (((b->type == bp_watchpoint)
4376          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4377          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4378          || (b->type == bp_access_watchpoint)
4379          || ep_is_exception_catchpoint (b))
4380         && (b->enable_state == bp_enabled))
4381       {
4382         b->enable_state = bp_call_disabled;
4383         check_duplicates (b);
4384       }
4385   }
4386 }
4387
4388 void
4389 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
4390 {
4391   struct breakpoint *b;
4392
4393   ALL_BREAKPOINTS (b)
4394   {
4395     if (((b->type == bp_watchpoint)
4396          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4397          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4398          || (b->type == bp_access_watchpoint)
4399          || ep_is_exception_catchpoint (b))
4400         && (b->enable_state == bp_call_disabled))
4401       {
4402         b->enable_state = bp_enabled;
4403         check_duplicates (b);
4404       }
4405   }
4406 }
4407
4408
4409 /* Set a breakpoint that will evaporate an end of command
4410    at address specified by SAL.
4411    Restrict it to frame FRAME if FRAME is nonzero.  */
4412
4413 struct breakpoint *
4414 set_momentary_breakpoint (struct symtab_and_line sal, struct frame_info *frame,
4415                           enum bptype type)
4416 {
4417   register struct breakpoint *b;
4418   b = set_raw_breakpoint (sal, type);
4419   b->enable_state = bp_enabled;
4420   b->disposition = disp_donttouch;
4421   b->frame = (frame ? frame->frame : 0);
4422
4423   /* If we're debugging a multi-threaded program, then we
4424      want momentary breakpoints to be active in only a 
4425      single thread of control.  */
4426   if (in_thread_list (inferior_ptid))
4427     b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
4428
4429   return b;
4430 }
4431 \f
4432
4433 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
4434
4435 static void
4436 mention (struct breakpoint *b)
4437 {
4438   int say_where = 0;
4439 #ifdef UI_OUT
4440   struct cleanup *old_chain;
4441   struct ui_stream *stb;
4442
4443   stb = ui_out_stream_new (uiout);
4444   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
4445 #endif /* UI_OUT */
4446
4447   /* FIXME: This is misplaced; mention() is called by things (like hitting a
4448      watchpoint) other than breakpoint creation.  It should be possible to
4449      clean this up and at the same time replace the random calls to
4450      breakpoint_changed with this hook, as has already been done for
4451      delete_breakpoint_hook and so on.  */
4452   if (create_breakpoint_hook)
4453     create_breakpoint_hook (b);
4454   breakpoint_create_event (b->number);
4455
4456   switch (b->type)
4457     {
4458     case bp_none:
4459       printf_filtered ("(apparently deleted?) Eventpoint %d: ", b->number);
4460       break;
4461 #ifdef UI_OUT
4462     case bp_watchpoint:
4463       ui_out_text (uiout, "Watchpoint ");
4464       ui_out_tuple_begin (uiout, "wpt");
4465       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4466       ui_out_text (uiout, ": ");
4467       print_expression (b->exp, stb->stream);
4468       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4469       ui_out_tuple_end (uiout);
4470       break;
4471     case bp_hardware_watchpoint:
4472       ui_out_text (uiout, "Hardware watchpoint ");
4473       ui_out_tuple_begin (uiout, "wpt");
4474       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4475       ui_out_text (uiout, ": ");
4476       print_expression (b->exp, stb->stream);
4477       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4478       ui_out_tuple_end (uiout);
4479       break;
4480 #else
4481     case bp_watchpoint:
4482       printf_filtered ("Watchpoint %d: ", b->number);
4483       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
4484       break;
4485     case bp_hardware_watchpoint:
4486       printf_filtered ("Hardware watchpoint %d: ", b->number);
4487       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
4488       break;
4489 #endif
4490 #ifdef UI_OUT
4491     case bp_read_watchpoint:
4492       ui_out_text (uiout, "Hardware read watchpoint ");
4493       ui_out_tuple_begin (uiout, "hw-rwpt");
4494       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4495       ui_out_text (uiout, ": ");
4496       print_expression (b->exp, stb->stream);
4497       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4498       ui_out_tuple_end (uiout);
4499       break;
4500     case bp_access_watchpoint:
4501       ui_out_text (uiout, "Hardware access (read/write) watchpoint ");
4502       ui_out_tuple_begin (uiout, "hw-awpt");
4503       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4504       ui_out_text (uiout, ": ");
4505       print_expression (b->exp, stb->stream);
4506       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4507       ui_out_tuple_end (uiout);
4508       break;
4509 #else
4510     case bp_read_watchpoint:
4511       printf_filtered ("Hardware read watchpoint %d: ", b->number);
4512       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
4513       break;
4514     case bp_access_watchpoint:
4515       printf_filtered ("Hardware access (read/write) watchpoint %d: ", 
4516                        b->number);
4517       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
4518       break;
4519 #endif
4520     case bp_breakpoint:
4521 #ifdef UI_OUT
4522       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4523         {
4524           say_where = 0;
4525           break;
4526         }
4527 #endif
4528       printf_filtered ("Breakpoint %d", b->number);
4529       say_where = 1;
4530       break;
4531     case bp_hardware_breakpoint:
4532 #ifdef UI_OUT
4533       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4534         {
4535           say_where = 0;
4536           break;
4537         }
4538 #endif
4539       printf_filtered ("Hardware assisted breakpoint %d", b->number);
4540       say_where = 1;
4541       break;
4542     case bp_catch_load:
4543     case bp_catch_unload:
4544       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s %s)",
4545                        b->number,
4546                        (b->type == bp_catch_load) ? "load" : "unload",
4547                        (b->dll_pathname != NULL) ? 
4548                        b->dll_pathname : "<any library>");
4549       break;
4550     case bp_catch_fork:
4551     case bp_catch_vfork:
4552       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s)",
4553                        b->number,
4554                        (b->type == bp_catch_fork) ? "fork" : "vfork");
4555       break;
4556     case bp_catch_exec:
4557       printf_filtered ("Catchpoint %d (exec)",
4558                        b->number);
4559       break;
4560     case bp_catch_catch:
4561     case bp_catch_throw:
4562       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s)",
4563                        b->number,
4564                        (b->type == bp_catch_catch) ? "catch" : "throw");
4565       break;
4566
4567     case bp_until:
4568     case bp_finish:
4569     case bp_longjmp:
4570     case bp_longjmp_resume:
4571     case bp_step_resume:
4572     case bp_through_sigtramp:
4573     case bp_call_dummy:
4574     case bp_watchpoint_scope:
4575     case bp_shlib_event:
4576     case bp_thread_event:
4577       break;
4578     }
4579   if (say_where)
4580     {
4581       if (addressprint || b->source_file == NULL)
4582         {
4583           printf_filtered (" at ");
4584           print_address_numeric (b->address, 1, gdb_stdout);
4585         }
4586       if (b->source_file)
4587         printf_filtered (": file %s, line %d.",
4588                          b->source_file, b->line_number);
4589     }
4590 #ifdef UI_OUT
4591   do_cleanups (old_chain);
4592 #endif
4593 #ifdef UI_OUT
4594   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4595     return;
4596 #endif
4597   printf_filtered ("\n");
4598 }
4599 \f
4600
4601 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
4602    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i],
4603    COND[i] and COND_STRING[i] values.
4604
4605    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
4606    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, COND and SALS (but not the
4607    array contents).  If the function fails (error() is called), the
4608    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
4609    COND and SALS arrays and each of those arrays contents. */
4610
4611 static void
4612 create_breakpoints (struct symtabs_and_lines sals, char **addr_string,
4613                     struct expression **cond, char **cond_string,
4614                     enum bptype type, enum bpdisp disposition,
4615                     int thread, int ignore_count, int from_tty)
4616 {
4617   if (type == bp_hardware_breakpoint)
4618     {
4619       int i = hw_breakpoint_used_count ();
4620       int target_resources_ok = 
4621         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
4622                                             i + sals.nelts, 0);
4623       if (target_resources_ok == 0)
4624         error ("No hardware breakpoint support in the target.");
4625       else if (target_resources_ok < 0)
4626         error ("Hardware breakpoints used exceeds limit.");
4627     }
4628
4629   /* Now set all the breakpoints.  */
4630   {
4631     int i;
4632     for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4633       {
4634         struct breakpoint *b;
4635         struct symtab_and_line sal = sals.sals[i];
4636
4637         if (from_tty)
4638           describe_other_breakpoints (sal.pc, sal.section);
4639         
4640         b = set_raw_breakpoint (sal, type);
4641         set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4642         b->number = breakpoint_count;
4643         b->cond = cond[i];
4644         b->thread = thread;
4645         b->addr_string = addr_string[i];
4646         b->cond_string = cond_string[i];
4647         b->ignore_count = ignore_count;
4648         b->enable_state = bp_enabled;
4649         b->disposition = disposition;
4650         mention (b);
4651       }
4652   }    
4653 }
4654
4655 /* Parse ARG which is assumed to be a SAL specification possibly
4656    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
4657    addresses found. ADDR_STRING contains a vector of (canonical)
4658    address strings. ARG points to the end of the SAL. */
4659
4660 void
4661 parse_breakpoint_sals (char **address,
4662                        struct symtabs_and_lines *sals,
4663                        char ***addr_string)
4664 {
4665   char *addr_start = *address;
4666   *addr_string = NULL;
4667   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', use the default
4668      breakpoint. */
4669   if ((*address) == NULL
4670       || (strncmp ((*address), "if", 2) == 0 && isspace ((*address)[2])))
4671     {
4672       if (default_breakpoint_valid)
4673         {
4674           struct symtab_and_line sal;
4675           INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
4676           sals->sals = (struct symtab_and_line *)
4677             xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
4678           sal.pc = default_breakpoint_address;
4679           sal.line = default_breakpoint_line;
4680           sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
4681           sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
4682           sals->sals[0] = sal;
4683           sals->nelts = 1;
4684         }
4685       else
4686         error ("No default breakpoint address now.");
4687     }
4688   else
4689     {
4690       /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
4691          current_source_symtab (which is decode_line_1's default).  This
4692          should produce the results we want almost all of the time while
4693          leaving default_breakpoint_* alone.  */
4694       if (default_breakpoint_valid
4695           && (!current_source_symtab
4696               || (strchr ("+-", (*address)[0]) != NULL)))
4697         *sals = decode_line_1 (address, 1, default_breakpoint_symtab,
4698                                default_breakpoint_line, addr_string);
4699       else
4700         *sals = decode_line_1 (address, 1, (struct symtab *) NULL, 0, addr_string);
4701     }
4702   /* For any SAL that didn't have a canonical string, fill one in. */
4703   if (sals->nelts > 0 && *addr_string == NULL)
4704     *addr_string = xcalloc (sals->nelts, sizeof (char **));
4705   if (addr_start != (*address))
4706     {
4707       int i;
4708       for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
4709         {
4710           /* Add the string if not present. */
4711           if ((*addr_string)[i] == NULL)
4712             (*addr_string)[i] = savestring (addr_start, (*address) - addr_start);
4713         }
4714     }
4715 }
4716
4717
4718 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
4719    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error. */
4720
4721 void
4722 breakpoint_sals_to_pc (struct symtabs_and_lines *sals,
4723                        char *address)
4724 {    
4725   int i;
4726   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
4727     {
4728       resolve_sal_pc (&sals->sals[i]);
4729
4730       /* It's possible for the PC to be nonzero, but still an illegal
4731          value on some targets.
4732
4733          For example, on HP-UX if you start gdb, and before running the
4734          inferior you try to set a breakpoint on a shared library function
4735          "foo" where the inferior doesn't call "foo" directly but does
4736          pass its address to another function call, then we do find a
4737          minimal symbol for the "foo", but it's address is invalid.
4738          (Appears to be an index into a table that the loader sets up
4739          when the inferior is run.)
4740
4741          Give the target a chance to bless sals.sals[i].pc before we
4742          try to make a breakpoint for it. */
4743       if (PC_REQUIRES_RUN_BEFORE_USE (sals->sals[i].pc))
4744         {
4745           if (address == NULL)
4746             error ("Cannot break without a running program.");
4747           else
4748             error ("Cannot break on %s without a running program.", 
4749                    address);
4750         }
4751     }
4752 }
4753
4754 /* Set a breakpoint according to ARG (function, linenum or *address)
4755    flag: first bit  : 0 non-temporary, 1 temporary.
4756    second bit : 0 normal breakpoint, 1 hardware breakpoint. */
4757
4758 static void
4759 break_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
4760 {
4761   int tempflag, hardwareflag;
4762   struct symtabs_and_lines sals;
4763   register struct expression **cond = 0;
4764   /* Pointers in arg to the start, and one past the end, of the
4765      condition.  */
4766   char **cond_string = (char **) NULL;
4767   char *addr_start = arg;
4768   char **addr_string;
4769   struct cleanup *old_chain;
4770   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
4771   int i;
4772   int thread = -1;
4773   int ignore_count = 0;
4774
4775   hardwareflag = flag & BP_HARDWAREFLAG;
4776   tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
4777
4778   sals.sals = NULL;
4779   sals.nelts = 0;
4780   addr_string = NULL;
4781   parse_breakpoint_sals (&arg, &sals, &addr_string);
4782
4783   if (!sals.nelts)
4784     return;
4785
4786   /* Create a chain of things that always need to be cleaned up. */
4787   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4788
4789   /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
4790   make_cleanup (xfree, sals.sals);
4791
4792   /* Cleanup the addr_string array but not its contents. */
4793   make_cleanup (xfree, addr_string);
4794
4795   /* Allocate space for all the cond expressions. */
4796   cond = xcalloc (sals.nelts, sizeof (struct expression *));
4797   make_cleanup (xfree, cond);
4798
4799   /* Allocate space for all the cond strings. */
4800   cond_string = xcalloc (sals.nelts, sizeof (char **));
4801   make_cleanup (xfree, cond_string);
4802
4803   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
4804      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
4805      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
4806      then the memory is not reclaimed. */
4807   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4808
4809   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
4810      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
4811      fails. */
4812   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4813     {
4814       if (addr_string[i] != NULL)
4815         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
4816     }
4817
4818   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
4819      are ok for the target.  */
4820   breakpoint_sals_to_pc (&sals, addr_start);
4821
4822   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
4823      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
4824      breakpoint. */
4825   thread = -1;                  /* No specific thread yet */
4826   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4827     {
4828       char *tok = arg;
4829       while (tok && *tok)
4830         {
4831           char *end_tok;
4832           int toklen;
4833           char *cond_start = NULL;
4834           char *cond_end = NULL;
4835           while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
4836             tok++;
4837
4838           end_tok = tok;
4839
4840           while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
4841             end_tok++;
4842
4843           toklen = end_tok - tok;
4844
4845           if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
4846             {
4847               tok = cond_start = end_tok + 1;
4848               cond[i] = parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
4849               make_cleanup (xfree, cond[i]);
4850               cond_end = tok;
4851               cond_string[i] = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
4852               make_cleanup (xfree, cond_string[i]);
4853             }
4854           else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
4855             {
4856               char *tmptok;
4857
4858               tok = end_tok + 1;
4859               tmptok = tok;
4860               thread = strtol (tok, &tok, 0);
4861               if (tok == tmptok)
4862                 error ("Junk after thread keyword.");
4863               if (!valid_thread_id (thread))
4864                 error ("Unknown thread %d\n", thread);
4865             }
4866           else
4867             error ("Junk at end of arguments.");
4868         }
4869     }
4870
4871   create_breakpoints (sals, addr_string, cond, cond_string,
4872                       hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint : bp_breakpoint,
4873                       tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
4874                       thread, ignore_count, from_tty);
4875
4876   if (sals.nelts > 1)
4877     {
4878       warning ("Multiple breakpoints were set.");
4879       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
4880     }
4881   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
4882      breakpoint. */
4883   discard_cleanups (breakpoint_chain);
4884   /* But cleanup everything else. */
4885   do_cleanups (old_chain);
4886 }
4887
4888 /* Set a breakpoint of TYPE/DISPOSITION according to ARG (function,
4889    linenum or *address) with COND and IGNORE_COUNT. */
4890
4891 struct captured_breakpoint_args
4892   {
4893     char *address;
4894     char *condition;
4895     int hardwareflag;
4896     int tempflag;
4897     int thread;
4898     int ignore_count;
4899   };
4900
4901 static int
4902 do_captured_breakpoint (void *data)
4903 {
4904   struct captured_breakpoint_args *args = data;
4905   struct symtabs_and_lines sals;
4906   register struct expression **cond;
4907   struct cleanup *old_chain;
4908   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
4909   int i;
4910   char **addr_string;
4911   char **cond_string;
4912
4913   char *address_end;
4914
4915   /* Parse the source and lines spec.  Delay check that the expression
4916      didn't contain trailing garbage until after cleanups are in
4917      place. */
4918   sals.sals = NULL;
4919   sals.nelts = 0;
4920   address_end = args->address;
4921   addr_string = NULL;
4922   parse_breakpoint_sals (&address_end, &sals, &addr_string);
4923
4924   if (!sals.nelts)
4925     return GDB_RC_NONE;
4926
4927   /* Create a chain of things at always need to be cleaned up. */
4928   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4929
4930   /* Always have a addr_string array, even if it is empty. */
4931   make_cleanup (xfree, addr_string);
4932
4933   /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
4934   make_cleanup (xfree, sals.sals);
4935
4936   /* Allocate space for all the cond expressions. */
4937   cond = xcalloc (sals.nelts, sizeof (struct expression *));
4938   make_cleanup (xfree, cond);
4939
4940   /* Allocate space for all the cond strings. */
4941   cond_string = xcalloc (sals.nelts, sizeof (char **));
4942   make_cleanup (xfree, cond_string);
4943
4944   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
4945      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
4946      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create goes
4947      through then that memory is not cleaned up. */
4948   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4949
4950   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
4951      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
4952      fails. */
4953   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4954     {
4955       if (addr_string[i] != NULL)
4956         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
4957     }
4958
4959   /* Wait until now before checking for garbage at the end of the
4960      address. That way cleanups can take care of freeing any
4961      memory. */
4962   if (*address_end != '\0')
4963     error ("Garbage %s following breakpoint address", address_end);
4964
4965   /* Resolve all line numbers to PC's.  */
4966   breakpoint_sals_to_pc (&sals, args->address);
4967
4968   /* Verify that conditions can be parsed, before setting any
4969      breakpoints.  */
4970   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4971     {
4972       if (args->condition != NULL)
4973         {
4974           char *tok = args->condition;
4975           cond[i] = parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
4976           if (*tok != '\0')
4977             error ("Garbage %s follows condition", tok);
4978           make_cleanup (xfree, cond[i]);
4979           cond_string[i] = xstrdup (args->condition);
4980         }
4981     }
4982
4983   create_breakpoints (sals, addr_string, cond, cond_string,
4984                       args->hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint : bp_breakpoint,
4985                       args->tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
4986                       args->thread, args->ignore_count, 0/*from-tty*/);
4987
4988   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
4989      breakpoint. */
4990   discard_cleanups (breakpoint_chain);
4991   /* But cleanup everything else. */
4992   do_cleanups (old_chain);
4993   return GDB_RC_OK;
4994 }
4995
4996 enum gdb_rc
4997 gdb_breakpoint (char *address, char *condition,
4998                 int hardwareflag, int tempflag,
4999                 int thread, int ignore_count)
5000 {
5001   struct captured_breakpoint_args args;
5002   args.address = address;
5003   args.condition = condition;
5004   args.hardwareflag = hardwareflag;
5005   args.tempflag = tempflag;
5006   args.thread = thread;
5007   args.ignore_count = ignore_count;
5008   return catch_errors (do_captured_breakpoint, &args,
5009                        NULL, RETURN_MASK_ALL);
5010 }
5011
5012
5013 static void
5014 break_at_finish_at_depth_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
5015 {
5016   struct frame_info *frame;
5017   CORE_ADDR low, high, selected_pc = 0;
5018   char *extra_args = NULL;
5019   char *level_arg;
5020   char *addr_string;
5021   int extra_args_len = 0, if_arg = 0;
5022
5023   if (!arg ||
5024       (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f' && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
5025     {
5026
5027       if (default_breakpoint_valid)
5028         {
5029           if (selected_frame)
5030             {
5031               selected_pc = selected_frame->pc;
5032               if (arg)
5033                 if_arg = 1;
5034             }
5035           else
5036             error ("No selected frame.");
5037         }
5038       else
5039         error ("No default breakpoint address now.");
5040     }
5041   else
5042     {
5043       extra_args = strchr (arg, ' ');
5044       if (extra_args)
5045         {
5046           extra_args++;
5047           extra_args_len = strlen (extra_args);
5048           level_arg = (char *) xmalloc (extra_args - arg);
5049           strncpy (level_arg, arg, extra_args - arg - 1);
5050           level_arg[extra_args - arg - 1] = '\0';
5051         }
5052       else
5053         {
5054           level_arg = (char *) xmalloc (strlen (arg) + 1);
5055           strcpy (level_arg, arg);
5056         }
5057
5058       frame = parse_frame_specification (level_arg);
5059       if (frame)
5060         selected_pc = frame->pc;
5061       else
5062         selected_pc = 0;
5063     }
5064   if (if_arg)
5065     {
5066       extra_args = arg;
5067       extra_args_len = strlen (arg);
5068     }
5069
5070   if (selected_pc)
5071     {
5072       if (find_pc_partial_function (selected_pc, (char **) NULL, &low, &high))
5073         {
5074           addr_string = (char *) xmalloc (26 + extra_args_len);
5075           if (extra_args_len)
5076             sprintf (addr_string, "*0x%s %s", paddr_nz (high), extra_args);
5077           else
5078             sprintf (addr_string, "*0x%s", paddr_nz (high));
5079           break_command_1 (addr_string, flag, from_tty);
5080           xfree (addr_string);
5081         }
5082       else
5083         error ("No function contains the specified address");
5084     }
5085   else
5086     error ("Unable to set breakpoint at procedure exit");
5087 }
5088
5089
5090 static void
5091 break_at_finish_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
5092 {
5093   char *addr_string, *break_string, *beg_addr_string;
5094   CORE_ADDR low, high;
5095   struct symtabs_and_lines sals;
5096   struct symtab_and_line sal;
5097   struct cleanup *old_chain;
5098   char *extra_args = NULL;
5099   int extra_args_len = 0;
5100   int i, if_arg = 0;
5101
5102   if (!arg ||
5103       (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f' && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
5104     {
5105       if (default_breakpoint_valid)
5106         {
5107           if (selected_frame)
5108             {
5109               addr_string = (char *) xmalloc (15);
5110               sprintf (addr_string, "*0x%s", paddr_nz (selected_frame->pc));
5111               if (arg)
5112                 if_arg = 1;
5113             }
5114           else
5115             error ("No selected frame.");
5116         }
5117       else
5118         error ("No default breakpoint address now.");
5119     }
5120   else
5121     {
5122       addr_string = (char *) xmalloc (strlen (arg) + 1);
5123       strcpy (addr_string, arg);
5124     }
5125
5126   if (if_arg)
5127     {
5128       extra_args = arg;
5129       extra_args_len = strlen (arg);
5130     }
5131   else if (arg)
5132     {
5133       /* get the stuff after the function name or address */
5134       extra_args = strchr (arg, ' ');
5135       if (extra_args)
5136         {
5137           extra_args++;
5138           extra_args_len = strlen (extra_args);
5139         }
5140     }
5141
5142   sals.sals = NULL;
5143   sals.nelts = 0;
5144
5145   beg_addr_string = addr_string;
5146   sals = decode_line_1 (&addr_string, 1, (struct symtab *) NULL, 0,
5147                         (char ***) NULL);
5148
5149   xfree (beg_addr_string);
5150   old_chain = make_cleanup (xfree, sals.sals);
5151   for (i = 0; (i < sals.nelts); i++)
5152     {
5153       sal = sals.sals[i];
5154       if (find_pc_partial_function (sal.pc, (char **) NULL, &low, &high))
5155         {
5156           break_string = (char *) xmalloc (extra_args_len + 26);
5157           if (extra_args_len)
5158             sprintf (break_string, "*0x%s %s", paddr_nz (high), extra_args);
5159           else
5160             sprintf (break_string, "*0x%s", paddr_nz (high));
5161           break_command_1 (break_string, flag, from_tty);
5162           xfree (break_string);
5163         }
5164       else
5165         error ("No function contains the specified address");
5166     }
5167   if (sals.nelts > 1)
5168     {
5169       warning ("Multiple breakpoints were set.\n");
5170       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
5171     }
5172   do_cleanups (old_chain);
5173 }
5174
5175
5176 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
5177
5178 void
5179 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
5180 {
5181   CORE_ADDR pc;
5182
5183   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
5184     {
5185       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
5186         error ("No line %d in file \"%s\".",
5187                sal->line, sal->symtab->filename);
5188       sal->pc = pc;
5189     }
5190
5191   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
5192     {
5193       struct blockvector *bv;
5194       struct block *b;
5195       struct symbol *sym;
5196       int index;
5197
5198       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &index, sal->symtab);
5199       if (bv != NULL)
5200         {
5201           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, index);
5202           sym = block_function (b);
5203           if (sym != NULL)
5204             {
5205               fixup_symbol_section (sym, sal->symtab->objfile);
5206               sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (sym);
5207             }
5208           else
5209             {
5210               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll just
5211                  have to look harder. This case can be executed if we have 
5212                  line numbers but no functions (as can happen in assembly 
5213                  source).  */
5214
5215               struct minimal_symbol *msym;
5216
5217               msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
5218               if (msym)
5219                 sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (msym);
5220             }
5221         }
5222     }
5223 }
5224
5225 void
5226 break_command (char *arg, int from_tty)
5227 {
5228   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5229 }
5230
5231 static void
5232 break_at_finish_command (char *arg, int from_tty)
5233 {
5234   break_at_finish_command_1 (arg, 0, from_tty);
5235 }
5236
5237 static void
5238 break_at_finish_at_depth_command (char *arg, int from_tty)
5239 {
5240   break_at_finish_at_depth_command_1 (arg, 0, from_tty);
5241 }
5242
5243 void
5244 tbreak_command (char *arg, int from_tty)
5245 {
5246   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
5247 }
5248
5249 static void
5250 tbreak_at_finish_command (char *arg, int from_tty)
5251 {
5252   break_at_finish_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
5253 }
5254
5255 static void
5256 hbreak_command (char *arg, int from_tty)
5257 {
5258   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
5259 }
5260
5261 static void
5262 thbreak_command (char *arg, int from_tty)
5263 {
5264   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
5265 }
5266
5267 static void
5268 stop_command (char *arg, int from_tty)
5269 {
5270   printf_filtered ("Specify the type of breakpoint to set.\n\
5271 Usage: stop in <function | address>\n\
5272        stop at <line>\n");
5273 }
5274
5275 static void
5276 stopin_command (char *arg, int from_tty)
5277 {
5278   int badInput = 0;
5279
5280   if (arg == (char *) NULL)
5281     badInput = 1;
5282   else if (*arg != '*')
5283     {
5284       char *argptr = arg;
5285       int hasColon = 0;
5286
5287       /* look for a ':'.  If this is a line number specification, then
5288          say it is bad, otherwise, it should be an address or
5289          function/method name */
5290       while (*argptr && !hasColon)
5291         {
5292           hasColon = (*argptr == ':');
5293           argptr++;
5294         }
5295
5296       if (hasColon)
5297         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
5298       else
5299         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
5300     }
5301
5302   if (badInput)
5303     printf_filtered ("Usage: stop in <function | address>\n");
5304   else
5305     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5306 }
5307
5308 static void
5309 stopat_command (char *arg, int from_tty)
5310 {
5311   int badInput = 0;
5312
5313   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
5314     badInput = 1;
5315   else
5316     {
5317       char *argptr = arg;
5318       int hasColon = 0;
5319
5320       /* look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
5321          it is probably a line number. */
5322       while (*argptr && !hasColon)
5323         {
5324           hasColon = (*argptr == ':');
5325           argptr++;
5326         }
5327
5328       if (hasColon)
5329         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
5330       else
5331         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
5332     }
5333
5334   if (badInput)
5335     printf_filtered ("Usage: stop at <line>\n");
5336   else
5337     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5338 }
5339
5340 /* ARGSUSED */
5341 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
5342                 hw_read:   watch read, 
5343                 hw_access: watch access (read or write) */
5344 static void
5345 watch_command_1 (char *arg, int accessflag, int from_tty)
5346 {
5347   struct breakpoint *b;
5348   struct symtab_and_line sal;
5349   struct expression *exp;
5350   struct block *exp_valid_block;
5351   struct value *val, *mark;
5352   struct frame_info *frame;
5353   struct frame_info *prev_frame = NULL;
5354   char *exp_start = NULL;
5355   char *exp_end = NULL;
5356   char *tok, *end_tok;
5357   int toklen;
5358   char *cond_start = NULL;
5359   char *cond_end = NULL;
5360   struct expression *cond = NULL;
5361   int i, other_type_used, target_resources_ok = 0;
5362   enum bptype bp_type;
5363   int mem_cnt = 0;
5364
5365   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
5366
5367   /* Parse arguments.  */
5368   innermost_block = NULL;
5369   exp_start = arg;
5370   exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0);
5371   exp_end = arg;
5372   exp_valid_block = innermost_block;
5373   mark = value_mark ();
5374   val = evaluate_expression (exp);
5375   release_value (val);
5376   if (VALUE_LAZY (val))
5377     value_fetch_lazy (val);
5378
5379   tok = arg;
5380   while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
5381     tok++;
5382   end_tok = tok;
5383
5384   while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
5385     end_tok++;
5386
5387   toklen = end_tok - tok;
5388   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
5389     {
5390       tok = cond_start = end_tok + 1;
5391       cond = parse_exp_1 (&tok, 0, 0);
5392       cond_end = tok;
5393     }
5394   if (*tok)
5395     error ("Junk at end of command.");
5396
5397   if (accessflag == hw_read)
5398     bp_type = bp_read_watchpoint;
5399   else if (accessflag == hw_access)
5400     bp_type = bp_access_watchpoint;
5401   else
5402     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
5403
5404   mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val);
5405   if (mem_cnt == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5406     error ("Expression cannot be implemented with read/access watchpoint.");
5407   if (mem_cnt != 0)
5408     {
5409       i = hw_watchpoint_used_count (bp_type, &other_type_used);
5410       target_resources_ok = 
5411         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_type, i + mem_cnt, 
5412                                             other_type_used);
5413       if (target_resources_ok == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5414         error ("Target does not support this type of hardware watchpoint.");
5415
5416       if (target_resources_ok < 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5417         error ("Target can only support one kind of HW watchpoint at a time.");
5418     }
5419
5420 #if defined(HPUXHPPA)
5421   /*  On HP-UX if you set a h/w
5422      watchpoint before the "run" command, the inferior dies with a e.g.,
5423      SIGILL once you start it.  I initially believed this was due to a
5424      bad interaction between page protection traps and the initial
5425      startup sequence by the dynamic linker.
5426
5427      However, I tried avoiding that by having HP-UX's implementation of
5428      TARGET_CAN_USE_HW_WATCHPOINT return FALSE if there was no inferior_ptid
5429      yet, which forced slow watches before a "run" or "attach", and it
5430      still fails somewhere in the startup code.
5431
5432      Until I figure out what's happening, I'm disallowing watches altogether
5433      before the "run" or "attach" command.  We'll tell the user they must
5434      set watches after getting the program started. */
5435   if (!target_has_execution)
5436     {
5437       warning ("can't do that without a running program; try \"break main\", \"run\" first");
5438       return;
5439     }
5440 #endif /* HPUXHPPA */
5441
5442   /* Change the type of breakpoint to an ordinary watchpoint if a hardware
5443      watchpoint could not be set.  */
5444   if (!mem_cnt || target_resources_ok <= 0)
5445     bp_type = bp_watchpoint;
5446
5447   /* Now set up the breakpoint.  */
5448   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_type);
5449   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5450   b->number = breakpoint_count;
5451   b->disposition = disp_donttouch;
5452   b->exp = exp;
5453   b->exp_valid_block = exp_valid_block;
5454   b->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
5455   b->val = val;
5456   b->cond = cond;
5457   if (cond_start)
5458     b->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
5459   else
5460     b->cond_string = 0;
5461
5462   frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
5463   if (frame)
5464     {
5465       prev_frame = get_prev_frame (frame);
5466       b->watchpoint_frame = frame->frame;
5467     }
5468   else
5469     b->watchpoint_frame = (CORE_ADDR) 0;
5470
5471   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
5472      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
5473      expression.  */
5474   if (innermost_block)
5475     {
5476       if (prev_frame)
5477         {
5478           struct breakpoint *scope_breakpoint;
5479           struct symtab_and_line scope_sal;
5480
5481           INIT_SAL (&scope_sal);        /* initialize to zeroes */
5482           scope_sal.pc = get_frame_pc (prev_frame);
5483           scope_sal.section = find_pc_overlay (scope_sal.pc);
5484
5485           scope_breakpoint = set_raw_breakpoint (scope_sal,
5486                                                  bp_watchpoint_scope);
5487           set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5488           scope_breakpoint->number = breakpoint_count;
5489
5490           scope_breakpoint->enable_state = bp_enabled;
5491
5492           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
5493           scope_breakpoint->disposition = disp_del;
5494
5495           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
5496           scope_breakpoint->frame = prev_frame->frame;
5497
5498           /* Set the address at which we will stop.  */
5499           scope_breakpoint->address = get_frame_pc (prev_frame);
5500
5501           /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We
5502              will need to act on them together.  */
5503           b->related_breakpoint = scope_breakpoint;
5504         }
5505     }
5506   value_free_to_mark (mark);
5507   mention (b);
5508 }
5509
5510 /* Return count of locations need to be watched and can be handled
5511    in hardware.  If the watchpoint can not be handled
5512    in hardware return zero.  */
5513
5514 #if !defined(TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT)
5515 #define TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(BYTE_SIZE) \
5516     ((BYTE_SIZE) <= (REGISTER_SIZE))
5517 #endif
5518
5519 #if !defined(TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT)
5520 #define TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(ADDR,LEN) \
5521      (TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(LEN))
5522 #endif
5523
5524 static int
5525 can_use_hardware_watchpoint (struct value *v)
5526 {
5527   int found_memory_cnt = 0;
5528   struct value *head = v;
5529
5530   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
5531   if (!can_use_hw_watchpoints)
5532     return 0;
5533
5534   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
5535      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
5536      find any register references or function calls, we can't use a
5537      hardware watchpoint.
5538
5539      The idea here is that evaluating an expression generates a series
5540      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
5541      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
5542      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
5543      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
5544      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
5545      the expression, and then scan the chain of values that leaves
5546      behind to decide whether we can detect any possible change to the
5547      expression's final value using only hardware watchpoints.
5548
5549      However, I don't think that the values returned by inferior
5550      function calls are special in any way.  So this function may not
5551      notice that an expression involving an inferior function call
5552      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
5553   for (; v; v = v->next)
5554     {
5555       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
5556         {
5557           if (VALUE_LAZY (v))
5558             /* A lazy memory lvalue is one that GDB never needed to fetch;
5559                we either just used its address (e.g., `a' in `a.b') or
5560                we never needed it at all (e.g., `a' in `a,b').  */
5561             ;
5562           else
5563             {
5564               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
5565                  it with hardware watchpoints.  */
5566               struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
5567
5568               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
5569                  explicitly, never if they just happen to appear in a
5570                  middle of some value chain.  */
5571               if (v == head
5572                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
5573                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
5574                 {
5575                   CORE_ADDR vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
5576                   int       len   = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
5577
5578                   if (!TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT (vaddr, len))
5579                     return 0;
5580                   else
5581                     found_memory_cnt++;
5582                 }
5583             }
5584         }
5585       else if (v->lval != not_lval && v->modifiable == 0)
5586         return 0;       /* ??? What does this represent? */
5587       else if (v->lval == lval_register)
5588         return 0;       /* cannot watch a register with a HW watchpoint */
5589     }
5590
5591   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
5592      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
5593   return found_memory_cnt;
5594 }
5595
5596 #ifdef UI_OUT
5597 void
5598 watch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5599 {
5600   watch_command (arg, from_tty);
5601 }
5602 #endif
5603 static void
5604 watch_command (char *arg, int from_tty)
5605 {
5606   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty);
5607 }
5608
5609 #ifdef UI_OUT
5610 void
5611 rwatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5612 {
5613   rwatch_command (arg, from_tty);
5614 }
5615 #endif
5616 static void
5617 rwatch_command (char *arg, int from_tty)
5618 {
5619   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty);
5620 }
5621
5622 #ifdef UI_OUT
5623 void
5624 awatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5625 {
5626   awatch_command (arg, from_tty);
5627 }
5628 #endif
5629 static void
5630 awatch_command (char *arg, int from_tty)
5631 {
5632   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty);
5633 }
5634 \f
5635
5636 /* Helper routines for the until_command routine in infcmd.c.  Here
5637    because it uses the mechanisms of breakpoints.  */
5638
5639 /* This function is called by fetch_inferior_event via the
5640    cmd_continuation pointer, to complete the until command. It takes
5641    care of cleaning up the temporary breakpoints set up by the until
5642    command. */
5643 static void
5644 until_break_command_continuation (struct continuation_arg *arg)
5645 {
5646   struct cleanup *cleanups;
5647
5648   cleanups = (struct cleanup *) arg->data.pointer;
5649   do_exec_cleanups (cleanups);
5650 }
5651
5652 /* ARGSUSED */
5653 void
5654 until_break_command (char *arg, int from_tty)
5655 {
5656   struct symtabs_and_lines sals;
5657   struct symtab_and_line sal;
5658   struct frame_info *prev_frame = get_prev_frame (selected_frame);
5659   struct breakpoint *breakpoint;
5660   struct cleanup *old_chain;
5661   struct continuation_arg *arg1;
5662
5663
5664   clear_proceed_status ();
5665
5666   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
5667      this function */
5668
5669   if (default_breakpoint_valid)
5670     sals = decode_line_1 (&arg, 1, default_breakpoint_symtab,
5671                           default_breakpoint_line, (char ***) NULL);
5672   else
5673     sals = decode_line_1 (&arg, 1, (struct symtab *) NULL, 
5674                           0, (char ***) NULL);
5675
5676   if (sals.nelts != 1)
5677     error ("Couldn't get information on specified line.");
5678
5679   sal = sals.sals[0];
5680   xfree (sals.sals);    /* malloc'd, so freed */
5681
5682   if (*arg)
5683     error ("Junk at end of arguments.");
5684
5685   resolve_sal_pc (&sal);
5686
5687   breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, selected_frame, bp_until);
5688
5689   if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5690     old_chain = make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5691   else
5692     old_chain = make_exec_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5693
5694   /* If we are running asynchronously, and the target supports async
5695      execution, we are not waiting for the target to stop, in the call
5696      tp proceed, below. This means that we cannot delete the
5697      brekpoints until the target has actually stopped. The only place
5698      where we get a chance to do that is in fetch_inferior_event, so
5699      we must set things up for that. */
5700
5701   if (event_loop_p && target_can_async_p ())
5702     {
5703       /* In this case the arg for the continuation is just the point
5704          in the exec_cleanups chain from where to start doing
5705          cleanups, because all the continuation does is the cleanups in
5706          the exec_cleanup_chain. */
5707       arg1 =
5708         (struct continuation_arg *) xmalloc (sizeof (struct continuation_arg));
5709       arg1->next         = NULL;
5710       arg1->data.pointer = old_chain;
5711
5712       add_continuation (until_break_command_continuation, arg1);
5713     }
5714
5715   /* Keep within the current frame */
5716
5717   if (prev_frame)
5718     {
5719       sal = find_pc_line (prev_frame->pc, 0);
5720       sal.pc = prev_frame->pc;
5721       breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, prev_frame, bp_until);
5722       if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5723         make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5724       else
5725         make_exec_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5726     }
5727
5728   proceed (-1, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
5729   /* Do the cleanups now, anly if we are not running asynchronously,
5730      of if we are, but the target is still synchronous. */
5731   if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5732     do_cleanups (old_chain);
5733 }
5734 \f
5735 #if 0
5736 /* These aren't used; I don't konw what they were for.  */
5737 /* Set a breakpoint at the catch clause for NAME.  */
5738 static int
5739 catch_breakpoint (char *name)
5740 {
5741 }
5742
5743 static int
5744 disable_catch_breakpoint (void)
5745 {
5746 }
5747
5748 static int
5749 delete_catch_breakpoint (void)
5750 {
5751 }
5752
5753 static int
5754 enable_catch_breakpoint (void)
5755 {
5756 }
5757 #endif /* 0 */
5758
5759 struct sal_chain
5760 {
5761   struct sal_chain *next;
5762   struct symtab_and_line sal;
5763 };
5764
5765 #if 0
5766 /* Not really used -- invocation in handle_gnu_4_16_catch_command
5767    had been commented out in the v.4.16 sources, and stays
5768    disabled there now because "catch NAME" syntax isn't allowed.
5769    pai/1997-07-11 */
5770 /* This isn't used; I don't know what it was for.  */
5771 /* For each catch clause identified in ARGS, run FUNCTION
5772    with that clause as an argument.  */
5773 static struct symtabs_and_lines
5774 map_catch_names (char *args, int (*function) ())
5775 {
5776   register char *p = args;
5777   register char *p1;
5778   struct symtabs_and_lines sals;
5779 #if 0
5780   struct sal_chain *sal_chain = 0;
5781 #endif
5782
5783   if (p == 0)
5784     error_no_arg ("one or more catch names");
5785
5786   sals.nelts = 0;
5787   sals.sals = NULL;
5788
5789   while (*p)
5790     {
5791       p1 = p;
5792       /* Don't swallow conditional part.  */
5793       if (p1[0] == 'i' && p1[1] == 'f'
5794           && (p1[2] == ' ' || p1[2] == '\t'))
5795         break;
5796
5797       if (isalpha (*p1))
5798         {
5799           p1++;
5800           while (isalnum (*p1) || *p1 == '_' || *p1 == '$')
5801             p1++;
5802         }
5803
5804       if (*p1 && *p1 != ' ' && *p1 != '\t')
5805         error ("Arguments must be catch names.");
5806
5807       *p1 = 0;
5808 #if 0
5809       if (function (p))
5810         {
5811           struct sal_chain *next = (struct sal_chain *)
5812           alloca (sizeof (struct sal_chain));
5813           next->next = sal_chain;
5814           next->sal = get_catch_sal (p);
5815           sal_chain = next;
5816           goto win;
5817         }
5818 #endif
5819       printf_unfiltered ("No catch clause for exception %s.\n", p);
5820 #if 0
5821     win:
5822 #endif
5823       p = p1;
5824       while (*p == ' ' || *p == '\t')
5825         p++;
5826     }
5827 }
5828 #endif
5829
5830 /* This shares a lot of code with `print_frame_label_vars' from stack.c.  */
5831
5832 static struct symtabs_and_lines
5833 get_catch_sals (int this_level_only)
5834 {
5835   register struct blockvector *bl;
5836   register struct block *block;
5837   int index, have_default = 0;
5838   CORE_ADDR pc;
5839   struct symtabs_and_lines sals;
5840   struct sal_chain *sal_chain = 0;
5841   char *blocks_searched;
5842
5843   /* Not sure whether an error message is always the correct response,
5844      but it's better than a core dump.  */
5845   if (selected_frame == NULL)
5846     error ("No selected frame.");
5847   block = get_frame_block (selected_frame);
5848   pc = selected_frame->pc;
5849
5850   sals.nelts = 0;
5851   sals.sals = NULL;
5852
5853   if (block == 0)
5854     error ("No symbol table info available.\n");
5855
5856   bl = blockvector_for_pc (BLOCK_END (block) - 4, &index);
5857   blocks_searched = (char *) alloca (BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bl) * sizeof (char));
5858   memset (blocks_searched, 0, BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bl) * sizeof (char));
5859
5860   while (block != 0)
5861     {
5862       CORE_ADDR end = BLOCK_END (block) - 4;
5863       int last_index;
5864
5865       if (bl != blockvector_for_pc (end, &index))
5866         error ("blockvector blotch");
5867       if (BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index) != block)
5868         error ("blockvector botch");
5869       last_index = BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bl);
5870       index += 1;
5871
5872       /* Don't print out blocks that have gone by.  */
5873       while (index < last_index
5874              && BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index)) < pc)
5875         index++;
5876
5877       while (index < last_index
5878              && BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index)) < end)
5879         {
5880           if (blocks_searched[index] == 0)
5881             {
5882               struct block *b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index);
5883               register int i;
5884               register struct symbol *sym;
5885
5886               ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, i, sym)
5887                 {
5888                   if (STREQ (SYMBOL_NAME (sym), "default"))
5889                     {
5890                       if (have_default)
5891                         continue;
5892                       have_default = 1;
5893                     }
5894                   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL)
5895                     {
5896                       struct sal_chain *next = (struct sal_chain *)
5897                       alloca (sizeof (struct sal_chain));
5898                       next->next = sal_chain;
5899                       next->sal = find_pc_line (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym), 
5900                                                 0);
5901                       sal_chain = next;
5902                     }
5903                 }
5904               blocks_searched[index] = 1;
5905             }
5906           index++;
5907         }
5908       if (have_default)
5909         break;
5910       if (sal_chain && this_level_only)
5911         break;
5912
5913       /* After handling the function's top-level block, stop.
5914          Don't continue to its superblock, the block of
5915          per-file symbols.  */
5916       if (BLOCK_FUNCTION (block))
5917         break;
5918       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
5919     }
5920
5921   if (sal_chain)
5922     {
5923       struct sal_chain *tmp_chain;
5924
5925       /* Count the number of entries.  */
5926       for (index = 0, tmp_chain = sal_chain; tmp_chain;
5927            tmp_chain = tmp_chain->next)
5928         index++;
5929
5930       sals.nelts = index;
5931       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
5932         xmalloc (index * sizeof (struct symtab_and_line));
5933       for (index = 0; sal_chain; sal_chain = sal_chain->next, index++)
5934         sals.sals[index] = sal_chain->sal;
5935     }
5936
5937   return sals;
5938 }
5939
5940 static void
5941 ep_skip_leading_whitespace (char **s)
5942 {
5943   if ((s == NULL) || (*s == NULL))
5944     return;
5945   while (isspace (**s))
5946     *s += 1;
5947 }
5948
5949 /* This function examines a string, and attempts to find a token
5950    that might be an event name in the leading characters.  If a
5951    possible match is found, a pointer to the last character of
5952    the token is returned.  Else, NULL is returned. */
5953
5954 static char *
5955 ep_find_event_name_end (char *arg)
5956 {
5957   char *s = arg;
5958   char *event_name_end = NULL;
5959
5960   /* If we could depend upon the presense of strrpbrk, we'd use that... */
5961   if (arg == NULL)
5962     return NULL;
5963
5964   /* We break out of the loop when we find a token delimiter.
5965      Basically, we're looking for alphanumerics and underscores;
5966      anything else delimites the token. */
5967   while (*s != '\0')
5968     {
5969       if (!isalnum (*s) && (*s != '_'))
5970         break;
5971       event_name_end = s;
5972       s++;
5973     }
5974
5975   return event_name_end;
5976 }
5977
5978
5979 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
5980    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
5981
5982    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
5983    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
5984    it updates arg to point to the first character following the parsed
5985    if clause in the arg string. */
5986
5987 static char *
5988 ep_parse_optional_if_clause (char **arg)
5989 {
5990   char *cond_string;
5991
5992   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
5993     return NULL;
5994
5995   /* Skip the "if" keyword. */
5996   (*arg) += 2;
5997
5998   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
5999      condition string. */
6000   ep_skip_leading_whitespace (arg);
6001   cond_string = *arg;
6002
6003   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg string. */
6004   (*arg) += strlen (cond_string);
6005
6006   return cond_string;
6007 }
6008
6009 /* This function attempts to parse an optional filename from the arg
6010    string.  If one is not found, it returns NULL.
6011
6012    Else, it returns a pointer to the parsed filename.  (This function
6013    makes no attempt to verify that a file of that name exists, or is
6014    accessible.)  And, it updates arg to point to the first character
6015    following the parsed filename in the arg string.
6016
6017    Note that clients needing to preserve the returned filename for
6018    future access should copy it to their own buffers. */
6019 static char *
6020 ep_parse_optional_filename (char **arg)
6021 {
6022   static char filename[1024];
6023   char *arg_p = *arg;
6024   int i;
6025   char c;
6026
6027   if ((*arg_p == '\0') || isspace (*arg_p))
6028     return NULL;
6029
6030   for (i = 0;; i++)
6031     {
6032       c = *arg_p;
6033       if (isspace (c))
6034         c = '\0';
6035       filename[i] = c;
6036       if (c == '\0')
6037         break;
6038       arg_p++;
6039     }
6040   *arg = arg_p;
6041
6042   return filename;
6043 }
6044
6045 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
6046    process start/exit, etc.  */
6047
6048 typedef enum
6049 {
6050   catch_fork, catch_vfork
6051 }
6052 catch_fork_kind;
6053
6054 #if defined(CHILD_INSERT_FORK_CATCHPOINT) || defined(CHILD_INSERT_VFORK_CATCHPOINT)
6055 static void catch_fork_command_1 (catch_fork_kind fork_kind,
6056                                   char *arg, int tempflag, int from_tty);
6057
6058 static void
6059 catch_fork_command_1 (catch_fork_kind fork_kind, char *arg, int tempflag,
6060                       int from_tty)
6061 {
6062   char *cond_string = NULL;
6063
6064   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6065
6066   /* The allowed syntax is:
6067      catch [v]fork
6068      catch [v]fork if <cond>
6069
6070      First, check if there's an if clause. */
6071   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6072
6073   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6074     error ("Junk at end of arguments.");
6075
6076   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
6077      and enable reporting of such events. */
6078   switch (fork_kind)
6079     {
6080     case catch_fork:
6081       create_fork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6082       break;
6083     case catch_vfork:
6084       create_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6085       break;
6086     default:
6087       error ("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it");
6088       break;
6089     }
6090 }
6091 #endif
6092
6093 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
6094 static void
6095 catch_exec_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6096 {
6097   char *cond_string = NULL;
6098
6099   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6100
6101   /* The allowed syntax is:
6102      catch exec
6103      catch exec if <cond>
6104
6105      First, check if there's an if clause. */
6106   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6107
6108   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6109     error ("Junk at end of arguments.");
6110
6111   /* If this target supports it, create an exec catchpoint
6112      and enable reporting of such events. */
6113   create_exec_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6114 }
6115 #endif
6116
6117 #if defined(SOLIB_ADD)
6118 static void
6119 catch_load_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6120 {
6121   char *dll_pathname = NULL;
6122   char *cond_string = NULL;
6123
6124   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6125
6126   /* The allowed syntax is:
6127      catch load
6128      catch load if <cond>
6129      catch load <filename>
6130      catch load <filename> if <cond>
6131
6132      The user is not allowed to specify the <filename> after an
6133      if clause.
6134
6135      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
6136
6137      First, check if there's an if clause.  If so, then there
6138      cannot be a filename. */
6139   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6140
6141   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
6142      Else, there might be a filename and an if clause. */
6143   if (cond_string == NULL)
6144     {
6145       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
6146       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6147       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6148     }
6149
6150   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6151     error ("Junk at end of arguments.");
6152
6153   /* Create a load breakpoint that only triggers when a load of
6154      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
6155      occurs. */
6156   SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK (PIDGET (inferior_ptid), tempflag, 
6157                                 dll_pathname, cond_string);
6158 }
6159
6160 static void
6161 catch_unload_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6162 {
6163   char *dll_pathname = NULL;
6164   char *cond_string = NULL;
6165
6166   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6167
6168   /* The allowed syntax is:
6169      catch unload
6170      catch unload if <cond>
6171      catch unload <filename>
6172      catch unload <filename> if <cond>
6173
6174      The user is not allowed to specify the <filename> after an
6175      if clause.
6176
6177      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
6178
6179      First, check if there's an if clause.  If so, then there
6180      cannot be a filename. */
6181   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6182
6183   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
6184      Else, there might be a filename and an if clause. */
6185   if (cond_string == NULL)
6186     {
6187       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
6188       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6189       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6190     }
6191
6192   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6193     error ("Junk at end of arguments.");
6194
6195   /* Create an unload breakpoint that only triggers when an unload of
6196      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
6197      occurs. */
6198   SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK (PIDGET (inferior_ptid), tempflag, 
6199                                   dll_pathname, cond_string);
6200 }
6201 #endif /* SOLIB_ADD */
6202
6203 /* Commands to deal with catching exceptions.  */
6204
6205 /* Set a breakpoint at the specified callback routine for an
6206    exception event callback */
6207
6208 static void
6209 create_exception_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
6210                              enum exception_event_kind ex_event,
6211                              struct symtab_and_line *sal)
6212 {
6213   struct breakpoint *b;
6214   int thread = -1;              /* All threads. */
6215   enum bptype bptype;
6216
6217   if (!sal)                     /* no exception support? */
6218     return;
6219
6220   switch (ex_event)
6221     {
6222     case EX_EVENT_THROW:
6223       bptype = bp_catch_throw;
6224       break;
6225     case EX_EVENT_CATCH:
6226       bptype = bp_catch_catch;
6227       break;
6228     default:                    /* error condition */
6229       error ("Internal error -- invalid catchpoint kind");
6230     }
6231
6232   b = set_raw_breakpoint (*sal, bptype);
6233   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6234   b->number = breakpoint_count;
6235   b->cond = NULL;
6236   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
6237     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
6238   b->thread = thread;
6239   b->addr_string = NULL;
6240   b->enable_state = bp_enabled;
6241   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
6242   mention (b);
6243 }
6244
6245 /* Deal with "catch catch" and "catch throw" commands */
6246
6247 static void
6248 catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, char *arg,
6249                            int tempflag, int from_tty)
6250 {
6251   char *cond_string = NULL;
6252   struct symtab_and_line *sal = NULL;
6253
6254   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6255
6256   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6257
6258   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6259     error ("Junk at end of arguments.");
6260
6261   if ((ex_event != EX_EVENT_THROW) &&
6262       (ex_event != EX_EVENT_CATCH))
6263     error ("Unsupported or unknown exception event; cannot catch it");
6264
6265   /* See if we can find a callback routine */
6266   sal = target_enable_exception_callback (ex_event, 1);
6267
6268   if (sal)
6269     {
6270       /* We have callbacks from the runtime system for exceptions.
6271          Set a breakpoint on the sal found, if no errors */
6272       if (sal != (struct symtab_and_line *) -1)
6273         create_exception_catchpoint (tempflag, cond_string, ex_event, sal);
6274       else
6275         return;         /* something went wrong with setting up callbacks */
6276     }
6277   else
6278     {
6279       /* No callbacks from runtime system for exceptions.
6280          Try GNU C++ exception breakpoints using labels in debug info. */
6281       if (ex_event == EX_EVENT_CATCH)
6282         {
6283           handle_gnu_4_16_catch_command (arg, tempflag, from_tty);
6284         }
6285       else if (ex_event == EX_EVENT_THROW)
6286         {
6287           /* Set a breakpoint on __raise_exception () */
6288
6289           warning ("Unsupported with this platform/compiler combination.");
6290           warning ("Perhaps you can achieve the effect you want by setting");
6291           warning ("a breakpoint on __raise_exception().");
6292         }
6293     }
6294 }
6295
6296 /* Cover routine to allow wrapping target_enable_exception_catchpoints
6297    inside a catch_errors */
6298
6299 static int
6300 cover_target_enable_exception_callback (PTR arg)
6301 {
6302   args_for_catchpoint_enable *args = arg;
6303   struct symtab_and_line *sal;
6304   sal = target_enable_exception_callback (args->kind, args->enable_p);
6305   if (sal == NULL)
6306     return 0;
6307   else if (sal == (struct symtab_and_line *) -1)
6308     return -1;
6309   else
6310     return 1;                   /*is valid */
6311 }
6312
6313
6314
6315 /* This is the original v.4.16 and earlier version of the
6316    catch_command_1() function.  Now that other flavours of "catch"
6317    have been introduced, and since exception handling can be handled
6318    in other ways (through target ops) also, this is used only for the
6319    GNU C++ exception handling system.
6320    Note: Only the "catch" flavour of GDB 4.16 is handled here.  The
6321    "catch NAME" is now no longer allowed in catch_command_1().  Also,
6322    there was no code in GDB 4.16 for "catch throw". 
6323
6324    Called from catch_exception_command_1 () */
6325
6326
6327 static void
6328 handle_gnu_4_16_catch_command (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6329 {
6330   /* First, translate ARG into something we can deal with in terms
6331      of breakpoints.  */
6332
6333   struct symtabs_and_lines sals;
6334   struct symtab_and_line sal;
6335   register struct expression *cond = 0;
6336   register struct breakpoint *b;
6337   char *save_arg;
6338   int i;
6339
6340   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
6341
6342   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', all active catch clauses
6343      are breakpointed. */
6344
6345   if (!arg || (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f'
6346                && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
6347     {
6348       /* Grab all active catch clauses.  */
6349       sals = get_catch_sals (0);
6350     }
6351   else
6352     {
6353       /* Grab selected catch clauses.  */
6354       error ("catch NAME not implemented");
6355
6356 #if 0
6357       /* Not sure why this code has been disabled. I'm leaving
6358          it disabled.  We can never come here now anyway
6359          since we don't allow the "catch NAME" syntax.
6360          pai/1997-07-11 */
6361
6362       /* This isn't used; I don't know what it was for.  */
6363       sals = map_catch_names (arg, catch_breakpoint);
6364 #endif
6365     }
6366
6367   if (!sals.nelts)
6368     return;
6369
6370   save_arg = arg;
6371   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6372     {
6373       resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
6374
6375       while (arg && *arg)
6376         {
6377           if (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f'
6378               && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t'))
6379             cond = parse_exp_1 ((arg += 2, &arg),
6380                                 block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
6381           else
6382             error ("Junk at end of arguments.");
6383         }
6384       arg = save_arg;
6385     }
6386
6387   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6388     {
6389       sal = sals.sals[i];
6390
6391       if (from_tty)
6392         describe_other_breakpoints (sal.pc, sal.section);
6393
6394       /* Important -- this is an ordinary breakpoint.  For platforms
6395          with callback support for exceptions,
6396          create_exception_catchpoint() will create special bp types
6397          (bp_catch_catch and bp_catch_throw), and there is code in
6398          insert_breakpoints() and elsewhere that depends on that. */
6399       b = set_raw_breakpoint (sal, bp_breakpoint);
6400       set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6401       b->number = breakpoint_count;
6402
6403       b->cond = cond;
6404       b->enable_state = bp_enabled;
6405       b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
6406
6407       mention (b);
6408     }
6409
6410   if (sals.nelts > 1)
6411     {
6412       warning ("Multiple breakpoints were set.");
6413       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
6414     }
6415   xfree (sals.sals);
6416 }
6417
6418 #if 0
6419 /* This creates a temporary internal breakpoint
6420    just to placate infrun */
6421 static struct breakpoint *
6422 create_temp_exception_breakpoint (CORE_ADDR pc)
6423 {
6424   struct symtab_and_line sal;
6425   struct breakpoint *b;
6426
6427   INIT_SAL (&sal);
6428   sal.pc = pc;
6429   sal.symtab = NULL;
6430   sal.line = 0;
6431
6432   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_breakpoint);
6433
6434   b->disposition = disp_del;
6435   b->enable_state = bp_enabled;
6436   b->silent = 1;
6437   b->number = internal_breakpoint_number--;
6438   return b;
6439 }
6440 #endif
6441
6442 static void
6443 catch_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6444 {
6445
6446   /* The first argument may be an event name, such as "start" or "load".
6447      If so, then handle it as such.  If it doesn't match an event name,
6448      then attempt to interpret it as an exception name.  (This latter is
6449      the v4.16-and-earlier GDB meaning of the "catch" command.)
6450
6451      First, try to find the bounds of what might be an event name. */
6452   char *arg1_start = arg;
6453   char *arg1_end;
6454   int arg1_length;
6455
6456   if (arg1_start == NULL)
6457     {
6458       /* Old behaviour was to use pre-v-4.16 syntax */
6459       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6460       /* return; */
6461       /* Now, this is not allowed */
6462       error ("Catch requires an event name.");
6463
6464     }
6465   arg1_end = ep_find_event_name_end (arg1_start);
6466   if (arg1_end == NULL)
6467     error ("catch requires an event");
6468   arg1_length = arg1_end + 1 - arg1_start;
6469
6470   /* Try to match what we found against known event names. */
6471   if (strncmp (arg1_start, "signal", arg1_length) == 0)
6472     {
6473       error ("Catch of signal not yet implemented");
6474     }
6475   else if (strncmp (arg1_start, "catch", arg1_length) == 0)
6476     {
6477       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_CATCH, arg1_end + 1, 
6478                                  tempflag, from_tty);
6479     }
6480   else if (strncmp (arg1_start, "throw", arg1_length) == 0)
6481     {
6482       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_THROW, arg1_end + 1, 
6483                                  tempflag, from_tty);
6484     }
6485   else if (strncmp (arg1_start, "thread_start", arg1_length) == 0)
6486     {
6487       error ("Catch of thread_start not yet implemented");
6488     }
6489   else if (strncmp (arg1_start, "thread_exit", arg1_length) == 0)
6490     {
6491       error ("Catch of thread_exit not yet implemented");
6492     }
6493   else if (strncmp (arg1_start, "thread_join", arg1_length) == 0)
6494     {
6495       error ("Catch of thread_join not yet implemented");
6496     }
6497   else if (strncmp (arg1_start, "start", arg1_length) == 0)
6498     {
6499       error ("Catch of start not yet implemented");
6500     }
6501   else if (strncmp (arg1_start, "exit", arg1_length) == 0)
6502     {
6503       error ("Catch of exit not yet implemented");
6504     }
6505   else if (strncmp (arg1_start, "fork", arg1_length) == 0)
6506     {
6507 #if defined(CHILD_INSERT_FORK_CATCHPOINT)
6508       catch_fork_command_1 (catch_fork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6509 #else
6510       error ("Catch of fork not yet implemented");
6511 #endif
6512     }
6513   else if (strncmp (arg1_start, "vfork", arg1_length) == 0)
6514     {
6515 #if defined(CHILD_INSERT_VFORK_CATCHPOINT)
6516       catch_fork_command_1 (catch_vfork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6517 #else
6518       error ("Catch of vfork not yet implemented");
6519 #endif
6520     }
6521   else if (strncmp (arg1_start, "exec", arg1_length) == 0)
6522     {
6523 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
6524       catch_exec_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6525 #else
6526       error ("Catch of exec not yet implemented");
6527 #endif
6528     }
6529   else if (strncmp (arg1_start, "load", arg1_length) == 0)
6530     {
6531 #if defined(SOLIB_ADD)
6532       catch_load_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6533 #else
6534       error ("Catch of load not implemented");
6535 #endif
6536     }
6537   else if (strncmp (arg1_start, "unload", arg1_length) == 0)
6538     {
6539 #if defined(SOLIB_ADD)
6540       catch_unload_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6541 #else
6542       error ("Catch of load not implemented");
6543 #endif
6544     }
6545   else if (strncmp (arg1_start, "stop", arg1_length) == 0)
6546     {
6547       error ("Catch of stop not yet implemented");
6548     }
6549
6550   /* This doesn't appear to be an event name */
6551
6552   else
6553     {
6554       /* Pre-v.4.16 behaviour was to treat the argument
6555          as the name of an exception */
6556       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6557       /* Now this is not allowed */
6558       error ("Unknown event kind specified for catch");
6559
6560     }
6561 }
6562
6563 /* Used by the gui, could be made a worker for other things. */
6564
6565 struct breakpoint *
6566 set_breakpoint_sal (struct symtab_and_line sal)
6567 {
6568   struct breakpoint *b;
6569   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_breakpoint);
6570   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6571   b->number = breakpoint_count;
6572   b->cond = 0;
6573   b->thread = -1;
6574   return b;
6575 }
6576
6577 #if 0
6578 /* These aren't used; I don't know what they were for.  */
6579 /* Disable breakpoints on all catch clauses described in ARGS.  */
6580 static void
6581 disable_catch (char *args)
6582 {
6583   /* Map the disable command to catch clauses described in ARGS.  */
6584 }
6585
6586 /* Enable breakpoints on all catch clauses described in ARGS.  */
6587 static void
6588 enable_catch (char *args)
6589 {
6590   /* Map the disable command to catch clauses described in ARGS.  */
6591 }
6592
6593 /* Delete breakpoints on all catch clauses in the active scope.  */
6594 static void
6595 delete_catch (char *args)
6596 {
6597   /* Map the delete command to catch clauses described in ARGS.  */
6598 }
6599 #endif /* 0 */
6600
6601 static void
6602 catch_command (char *arg, int from_tty)
6603 {
6604   catch_command_1 (arg, 0, from_tty);
6605 }
6606 \f
6607
6608 static void
6609 tcatch_command (char *arg, int from_tty)
6610 {
6611   catch_command_1 (arg, 1, from_tty);
6612 }
6613
6614
6615 static void
6616 clear_command (char *arg, int from_tty)
6617 {
6618   register struct breakpoint *b, *b1;
6619   int default_match;
6620   struct symtabs_and_lines sals;
6621   struct symtab_and_line sal;
6622   register struct breakpoint *found;
6623   int i;
6624
6625   if (arg)
6626     {
6627       sals = decode_line_spec (arg, 1);
6628       default_match = 0;
6629     }
6630   else
6631     {
6632       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
6633         xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
6634       INIT_SAL (&sal);          /* initialize to zeroes */
6635       sal.line = default_breakpoint_line;
6636       sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
6637       sal.pc = default_breakpoint_address;
6638       if (sal.symtab == 0)
6639         error ("No source file specified.");
6640
6641       sals.sals[0] = sal;
6642       sals.nelts = 1;
6643
6644       default_match = 1;
6645     }
6646
6647   /* For each line spec given, delete bps which correspond
6648      to it.  We do this in two loops: the first loop looks at
6649      the initial bp(s) in the chain which should be deleted,
6650      the second goes down the rest of the chain looking ahead
6651      one so it can take those bps off the chain without messing
6652      up the chain. */
6653
6654
6655   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6656     {
6657       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
6658          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
6659          If defaulting, clear all bpts on default line
6660          or at default pc.
6661
6662          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
6663
6664          0              1             pc
6665          1              1             pc _and_ line
6666          0              0             line
6667          1              0             <can't happen> */
6668
6669       sal = sals.sals[i];
6670       found = (struct breakpoint *) 0;
6671
6672
6673       while (breakpoint_chain
6674       /* Why don't we check here that this is not
6675          a watchpoint, etc., as we do below?
6676          I can't make it fail, but don't know
6677          what's stopping the failure: a watchpoint
6678          of the same address as "sal.pc" should
6679          wind up being deleted. */
6680
6681              && (((sal.pc && (breakpoint_chain->address == sal.pc)) &&
6682                   (overlay_debugging == 0 ||
6683                    breakpoint_chain->section == sal.section))
6684                  || ((default_match || (0 == sal.pc))
6685                      && breakpoint_chain->source_file != NULL
6686                      && sal.symtab != NULL
6687               && STREQ (breakpoint_chain->source_file, sal.symtab->filename)
6688                      && breakpoint_chain->line_number == sal.line)))
6689
6690         {
6691           b1 = breakpoint_chain;
6692           breakpoint_chain = b1->next;
6693           b1->next = found;
6694           found = b1;
6695         }
6696
6697       ALL_BREAKPOINTS (b)
6698
6699         while (b->next
6700                && b->next->type != bp_none
6701                && b->next->type != bp_watchpoint
6702                && b->next->type != bp_hardware_watchpoint
6703                && b->next->type != bp_read_watchpoint
6704                && b->next->type != bp_access_watchpoint
6705                && (((sal.pc && (b->next->address == sal.pc)) &&
6706                     (overlay_debugging == 0 ||
6707                      b->next->section == sal.section))
6708                    || ((default_match || (0 == sal.pc))
6709                        && b->next->source_file != NULL
6710                        && sal.symtab != NULL
6711                        && STREQ (b->next->source_file, sal.symtab->filename)
6712                        && b->next->line_number == sal.line)))
6713
6714
6715         {
6716           b1 = b->next;
6717           b->next = b1->next;
6718           b1->next = found;
6719           found = b1;
6720         }
6721
6722       if (found == 0)
6723         {
6724           if (arg)
6725             error ("No breakpoint at %s.", arg);
6726           else
6727             error ("No breakpoint at this line.");
6728         }
6729
6730       if (found->next)
6731         from_tty = 1;           /* Always report if deleted more than one */
6732       if (from_tty)
6733         printf_unfiltered ("Deleted breakpoint%s ", found->next ? "s" : "");
6734       breakpoints_changed ();
6735       while (found)
6736         {
6737           if (from_tty)
6738             printf_unfiltered ("%d ", found->number);
6739           b1 = found->next;
6740           delete_breakpoint (found);
6741           found = b1;
6742         }
6743       if (from_tty)
6744         putchar_unfiltered ('\n');
6745     }
6746   xfree (sals.sals);
6747 }
6748 \f
6749 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
6750    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
6751    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
6752
6753 void
6754 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
6755 {
6756   struct breakpoint *b, *temp;
6757
6758   for (; bs; bs = bs->next)
6759     if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->disposition == disp_del
6760         && bs->stop)
6761       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
6762
6763   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6764   {
6765     if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
6766       delete_breakpoint (b);
6767   }
6768 }
6769
6770 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
6771    structures. */
6772
6773 void
6774 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
6775 {
6776   register struct breakpoint *b;
6777   register bpstat bs;
6778
6779   if (bpt == NULL)
6780     error ("Internal error (attempted to delete a NULL breakpoint)");
6781
6782
6783   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because multiple
6784      lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are especial culprits.
6785
6786      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When the
6787      scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of scope, and
6788      delete it.  We also delete its scope bp.  But the scope bp is marked
6789      "auto-deleting", and is already on a bpstat.  That bpstat is then
6790      checked for auto-deleting bp's, which are deleted.
6791
6792      A real solution to this problem might involve reference counts in bp's,
6793      and/or giving them pointers back to their referencing bpstat's, and
6794      teaching delete_breakpoint to only free a bp's storage when no more
6795      references were extent.  A cheaper bandaid was chosen. */
6796   if (bpt->type == bp_none)
6797     return;
6798
6799   if (delete_breakpoint_hook)
6800     delete_breakpoint_hook (bpt);
6801   breakpoint_delete_event (bpt->number);
6802
6803   if (bpt->inserted)
6804     remove_breakpoint (bpt, mark_inserted);
6805
6806   if (breakpoint_chain == bpt)
6807     breakpoint_chain = bpt->next;
6808
6809   /* If we have callback-style exception catchpoints, don't go through
6810      the adjustments to the C++ runtime library etc. if the inferior
6811      isn't actually running.  target_enable_exception_callback for a
6812      null target ops vector gives an undesirable error message, so we
6813      check here and avoid it. Since currently (1997-09-17) only HP-UX aCC's
6814      exceptions are supported in this way, it's OK for now. FIXME */
6815   if (ep_is_exception_catchpoint (bpt) && target_has_execution)
6816     {
6817       static char message1[] = "Error in deleting catchpoint %d:\n";
6818       static char message[sizeof (message1) + 30];
6819       args_for_catchpoint_enable args;
6820
6821       /* Format possible error msg */
6822       sprintf (message, message1, bpt->number);
6823       args.kind = bpt->type == bp_catch_catch ? 
6824         EX_EVENT_CATCH : EX_EVENT_THROW;
6825       args.enable_p = 0;
6826       catch_errors (cover_target_enable_exception_callback, &args,
6827                     message, RETURN_MASK_ALL);
6828     }
6829
6830
6831   ALL_BREAKPOINTS (b)
6832     if (b->next == bpt)
6833     {
6834       b->next = bpt->next;
6835       break;
6836     }
6837
6838   check_duplicates (bpt);
6839   /* If this breakpoint was inserted, and there is another breakpoint
6840      at the same address, we need to insert the other breakpoint.  */
6841   if (bpt->inserted
6842       && bpt->type != bp_hardware_watchpoint
6843       && bpt->type != bp_read_watchpoint
6844       && bpt->type != bp_access_watchpoint
6845       && bpt->type != bp_catch_fork
6846       && bpt->type != bp_catch_vfork
6847       && bpt->type != bp_catch_exec)
6848     {
6849       ALL_BREAKPOINTS (b)
6850         if (b->address == bpt->address
6851             && b->section == bpt->section
6852             && !b->duplicate
6853             && b->enable_state != bp_disabled
6854             && b->enable_state != bp_shlib_disabled
6855             && b->enable_state != bp_call_disabled)
6856         {
6857           int val;
6858
6859           /* We should never reach this point if there is a permanent
6860              breakpoint at the same address as the one being deleted.
6861              If there is a permanent breakpoint somewhere, it should
6862              always be the only one inserted.  */
6863           if (b->enable_state == bp_permanent)
6864             internal_error (__FILE__, __LINE__,
6865                             "another breakpoint was inserted on top of "
6866                             "a permanent breakpoint");
6867
6868           if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
6869             val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
6870           else
6871             val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
6872
6873           if (val != 0)
6874             {
6875               target_terminal_ours_for_output ();
6876               warning ("Cannot insert breakpoint %d:", b->number);
6877               memory_error (val, b->address);   /* which bombs us out */
6878             }
6879           else
6880             b->inserted = 1;
6881         }
6882     }
6883
6884   free_command_lines (&bpt->commands);
6885   if (bpt->cond)
6886     xfree (bpt->cond);
6887   if (bpt->cond_string != NULL)
6888     xfree (bpt->cond_string);
6889   if (bpt->addr_string != NULL)
6890     xfree (bpt->addr_string);
6891   if (bpt->exp != NULL)
6892     xfree (bpt->exp);
6893   if (bpt->exp_string != NULL)
6894     xfree (bpt->exp_string);
6895   if (bpt->val != NULL)
6896     value_free (bpt->val);
6897   if (bpt->source_file != NULL)
6898     xfree (bpt->source_file);
6899   if (bpt->dll_pathname != NULL)
6900     xfree (bpt->dll_pathname);
6901   if (bpt->triggered_dll_pathname != NULL)
6902     xfree (bpt->triggered_dll_pathname);
6903   if (bpt->exec_pathname != NULL)
6904     xfree (bpt->exec_pathname);
6905
6906   /* Be sure no bpstat's are pointing at it after it's been freed.  */
6907   /* FIXME, how can we find all bpstat's?
6908      We just check stop_bpstat for now.  */
6909   for (bs = stop_bpstat; bs; bs = bs->next)
6910     if (bs->breakpoint_at == bpt)
6911       {
6912         bs->breakpoint_at = NULL;
6913
6914         /* we'd call bpstat_clear_actions, but that free's stuff and due
6915            to the multiple pointers pointing to one item with no
6916            reference counts found anywhere through out the bpstat's (how
6917            do you spell fragile?), we don't want to free things twice --
6918            better a memory leak than a corrupt malloc pool! */
6919         bs->commands = NULL;
6920         bs->old_val = NULL;
6921       }
6922   /* On the chance that someone will soon try again to delete this same
6923      bp, we mark it as deleted before freeing its storage. */
6924   bpt->type = bp_none;
6925
6926   xfree (bpt);
6927 }
6928
6929 static void
6930 do_delete_breakpoint_cleanup (void *b)
6931 {
6932   delete_breakpoint (b);
6933 }
6934
6935 struct cleanup *
6936 make_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
6937 {
6938   return make_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
6939 }
6940
6941 struct cleanup *
6942 make_exec_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
6943 {
6944   return make_exec_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
6945 }
6946
6947 void
6948 delete_command (char *arg, int from_tty)
6949 {
6950   struct breakpoint *b, *temp;
6951
6952   if (arg == 0)
6953     {
6954       int breaks_to_delete = 0;
6955
6956       /* Delete all breakpoints if no argument.
6957          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
6958          have to be deleted with an explicit breakpoint number argument.  */
6959       ALL_BREAKPOINTS (b)
6960       {
6961         if (b->type != bp_call_dummy &&
6962             b->type != bp_shlib_event &&
6963             b->type != bp_thread_event &&
6964             b->number >= 0)
6965           breaks_to_delete = 1;
6966       }
6967
6968       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
6969       if (!from_tty
6970           || (breaks_to_delete && query ("Delete all breakpoints? ")))
6971         {
6972           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6973           {
6974             if (b->type != bp_call_dummy &&
6975                 b->type != bp_shlib_event &&
6976                 b->type != bp_thread_event &&
6977                 b->number >= 0)
6978               delete_breakpoint (b);
6979           }
6980         }
6981     }
6982   else
6983     map_breakpoint_numbers (arg, delete_breakpoint);
6984 }
6985
6986 /* Reset a breakpoint given it's struct breakpoint * BINT.
6987    The value we return ends up being the return value from catch_errors.
6988    Unused in this case.  */
6989
6990 static int
6991 breakpoint_re_set_one (PTR bint)
6992 {
6993   /* get past catch_errs */
6994   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) bint;
6995   struct value *mark;
6996   int i;
6997   struct symtabs_and_lines sals;
6998   char *s;
6999   enum enable_state save_enable;
7000
7001   switch (b->type)
7002     {
7003     case bp_none:
7004       warning ("attempted to reset apparently deleted breakpoint #%d?",
7005                b->number);
7006       return 0;
7007     case bp_breakpoint:
7008     case bp_hardware_breakpoint:
7009     case bp_catch_load:
7010     case bp_catch_unload:
7011       if (b->addr_string == NULL)
7012         {
7013           /* Anything without a string can't be re-set. */
7014           delete_breakpoint (b);
7015           return 0;
7016         }
7017       /* HACK: cagney/2001-11-11: kettenis/2001-11-11: MarkK wrote:
7018
7019          ``And a hack it is, although Apple's Darwin version of GDB
7020          contains an almost identical hack to implement a "future
7021          break" command.  It seems to work in many real world cases,
7022          but it is easy to come up with a test case where the patch
7023          doesn't help at all.''
7024
7025          ``It seems that the way GDB implements breakpoints - in -
7026          shared - libraries was designed for a.out shared library
7027          systems (SunOS 4) where shared libraries were loaded at a
7028          fixed address in memory.  Since ELF shared libraries can (and
7029          will) be loaded at any address in memory, things break.
7030          Fixing this is not trivial.  Therefore, I'm not sure whether
7031          we should add this hack to the branch only.  I cannot
7032          guarantee that things will be fixed on the trunk in the near
7033          future.''
7034
7035          In case we have a problem, disable this breakpoint.  We'll
7036          restore its status if we succeed.  Don't disable a
7037          shlib_disabled breakpoint though.  There's a fair chance we
7038          can't re-set it if the shared library it's in hasn't been
7039          loaded yet.  */
7040       save_enable = b->enable_state;
7041       if (b->enable_state != bp_shlib_disabled)
7042         b->enable_state = bp_disabled;
7043
7044       set_language (b->language);
7045       input_radix = b->input_radix;
7046       s = b->addr_string;
7047       sals = decode_line_1 (&s, 1, (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL);
7048       for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
7049         {
7050           resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
7051
7052           /* Reparse conditions, they might contain references to the
7053              old symtab.  */
7054           if (b->cond_string != NULL)
7055             {
7056               s = b->cond_string;
7057               if (b->cond)
7058                 xfree (b->cond);
7059               b->cond = parse_exp_1 (&s, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
7060             }
7061
7062           /* We need to re-set the breakpoint if the address changes... */
7063           if (b->address != sals.sals[i].pc
7064           /* ...or new and old breakpoints both have source files, and
7065              the source file name or the line number changes...  */
7066               || (b->source_file != NULL
7067                   && sals.sals[i].symtab != NULL
7068                   && (!STREQ (b->source_file, sals.sals[i].symtab->filename)
7069                       || b->line_number != sals.sals[i].line)
7070               )
7071           /* ...or we switch between having a source file and not having
7072              one.  */
7073               || ((b->source_file == NULL) != (sals.sals[i].symtab == NULL))
7074             )
7075             {
7076               if (b->source_file != NULL)
7077                 xfree (b->source_file);
7078               if (sals.sals[i].symtab == NULL)
7079                 b->source_file = NULL;
7080               else
7081                 b->source_file =
7082                   savestring (sals.sals[i].symtab->filename,
7083                               strlen (sals.sals[i].symtab->filename));
7084               b->line_number = sals.sals[i].line;
7085               b->address = sals.sals[i].pc;
7086
7087               /* Used to check for duplicates here, but that can
7088                  cause trouble, as it doesn't check for disable
7089                  breakpoints. */
7090
7091               mention (b);
7092
7093               /* Might be better to do this just once per breakpoint_re_set,
7094                  rather than once for every breakpoint.  */
7095               breakpoints_changed ();
7096             }
7097           b->section = sals.sals[i].section;
7098           b->enable_state = save_enable;        /* Restore it, this worked. */
7099
7100
7101           /* Now that this is re-enabled, check_duplicates
7102              can be used. */
7103           check_duplicates (b);
7104
7105         }
7106       xfree (sals.sals);
7107       break;
7108
7109     case bp_watchpoint:
7110     case bp_hardware_watchpoint:
7111     case bp_read_watchpoint:
7112     case bp_access_watchpoint:
7113       innermost_block = NULL;
7114       /* The issue arises of what context to evaluate this in.  The
7115          same one as when it was set, but what does that mean when
7116          symbols have been re-read?  We could save the filename and
7117          functionname, but if the context is more local than that, the
7118          best we could do would be something like how many levels deep
7119          and which index at that particular level, but that's going to
7120          be less stable than filenames or function names.  */
7121
7122       /* So for now, just use a global context.  */
7123       if (b->exp)
7124         xfree (b->exp);
7125       b->exp = parse_expression (b->exp_string);
7126       b->exp_valid_block = innermost_block;
7127       mark = value_mark ();
7128       if (b->val)
7129         value_free (b->val);
7130       b->val = evaluate_expression (b->exp);
7131       release_value (b->val);
7132       if (VALUE_LAZY (b->val))
7133         value_fetch_lazy (b->val);
7134
7135       if (b->cond_string != NULL)
7136         {
7137           s = b->cond_string;
7138           if (b->cond)
7139             xfree (b->cond);
7140           b->cond = parse_exp_1 (&s, (struct block *) 0, 0);
7141         }
7142       if (b->enable_state == bp_enabled)
7143         mention (b);
7144       value_free_to_mark (mark);
7145       break;
7146     case bp_catch_catch:
7147     case bp_catch_throw:
7148       break;
7149       /* We needn't really do anything to reset these, since the mask
7150          that requests them is unaffected by e.g., new libraries being
7151          loaded. */
7152     case bp_catch_fork:
7153     case bp_catch_vfork:
7154     case bp_catch_exec:
7155       break;
7156
7157     default:
7158       printf_filtered ("Deleting unknown breakpoint type %d\n", b->type);
7159       /* fall through */
7160       /* Delete longjmp breakpoints, they will be reset later by
7161          breakpoint_re_set.  */
7162     case bp_longjmp:
7163     case bp_longjmp_resume:
7164       delete_breakpoint (b);
7165       break;
7166
7167       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
7168          starts and we really don't want to touch it.  */
7169     case bp_shlib_event:
7170
7171       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.
7172          Once it is set up, we do not want to touch it.  */
7173     case bp_thread_event:
7174
7175       /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
7176          over a dlopen call and SOLIB_ADD is resetting the breakpoints.
7177          Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
7178          or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
7179     case bp_until:
7180     case bp_finish:
7181     case bp_watchpoint_scope:
7182     case bp_call_dummy:
7183     case bp_step_resume:
7184       break;
7185     }
7186
7187   return 0;
7188 }
7189
7190 /* Re-set all breakpoints after symbols have been re-loaded.  */
7191 void
7192 breakpoint_re_set (void)
7193 {
7194   struct breakpoint *b, *temp;
7195   enum language save_language;
7196   int save_input_radix;
7197   static char message1[] = "Error in re-setting breakpoint %d:\n";
7198   char message[sizeof (message1) + 30 /* slop */ ];
7199
7200   save_language = current_language->la_language;
7201   save_input_radix = input_radix;
7202   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
7203   {
7204     /* Format possible error msg */
7205     sprintf (message, message1, b->number);
7206     catch_errors (breakpoint_re_set_one, b, message, RETURN_MASK_ALL);
7207   }
7208   set_language (save_language);
7209   input_radix = save_input_radix;
7210
7211 #ifdef GET_LONGJMP_TARGET
7212   create_longjmp_breakpoint ("longjmp");
7213   create_longjmp_breakpoint ("_longjmp");
7214   create_longjmp_breakpoint ("siglongjmp");
7215   create_longjmp_breakpoint ("_siglongjmp");
7216   create_longjmp_breakpoint (NULL);
7217 #endif
7218
7219 #if 0
7220   /* Took this out (temporarily at least), since it produces an extra 
7221      blank line at startup. This messes up the gdbtests. -PB */
7222   /* Blank line to finish off all those mention() messages we just printed.  */
7223   printf_filtered ("\n");
7224 #endif
7225 }
7226 \f
7227 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
7228    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
7229    which ends with a period (no newline).  */
7230
7231 /* Reset the thread number of this breakpoint:
7232
7233    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
7234    - Else, reset it to the current thread for inferior_ptid. */
7235 void
7236 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
7237 {
7238   if (b->thread != -1)
7239     {
7240       if (in_thread_list (inferior_ptid))
7241         b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
7242     }
7243 }
7244
7245 void
7246 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
7247 {
7248   register struct breakpoint *b;
7249
7250   if (count < 0)
7251     count = 0;
7252
7253   ALL_BREAKPOINTS (b)
7254     if (b->number == bptnum)
7255     {
7256       b->ignore_count = count;
7257       if (!from_tty)
7258         return;
7259       else if (count == 0)
7260         printf_filtered ("Will stop next time breakpoint %d is reached.",
7261                          bptnum);
7262       else if (count == 1)
7263         printf_filtered ("Will ignore next crossing of breakpoint %d.",
7264                          bptnum);
7265       else
7266         printf_filtered ("Will ignore next %d crossings of breakpoint %d.",
7267                          count, bptnum);
7268       breakpoints_changed ();
7269       return;
7270     }
7271
7272   error ("No breakpoint number %d.", bptnum);
7273 }
7274
7275 /* Clear the ignore counts of all breakpoints.  */
7276 void
7277 breakpoint_clear_ignore_counts (void)
7278 {
7279   struct breakpoint *b;
7280
7281   ALL_BREAKPOINTS (b)
7282     b->ignore_count = 0;
7283 }
7284
7285 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
7286
7287 static void
7288 ignore_command (char *args, int from_tty)
7289 {
7290   char *p = args;
7291   register int num;
7292
7293   if (p == 0)
7294     error_no_arg ("a breakpoint number");
7295
7296   num = get_number (&p);
7297   if (num == 0)
7298     error ("bad breakpoint number: '%s'", args);
7299   if (*p == 0)
7300     error ("Second argument (specified ignore-count) is missing.");
7301
7302   set_ignore_count (num,
7303                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
7304                     from_tty);
7305   printf_filtered ("\n");
7306   breakpoints_changed ();
7307 }
7308 \f
7309 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints
7310    whose numbers are given in ARGS.  */
7311
7312 static void
7313 map_breakpoint_numbers (char *args, void (*function) (struct breakpoint *))
7314 {
7315   register char *p = args;
7316   char *p1;
7317   register int num;
7318   register struct breakpoint *b, *tmp;
7319   int match;
7320
7321   if (p == 0)
7322     error_no_arg ("one or more breakpoint numbers");
7323
7324   while (*p)
7325     {
7326       match = 0;
7327       p1 = p;
7328
7329       num = get_number_or_range (&p1);
7330       if (num == 0)
7331         {
7332           warning ("bad breakpoint number at or near '%s'", p);
7333         }
7334       else
7335         {
7336           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
7337             if (b->number == num)
7338               {
7339                 struct breakpoint *related_breakpoint = b->related_breakpoint;
7340                 match = 1;
7341                 function (b);
7342                 if (related_breakpoint)
7343                   function (related_breakpoint);
7344                 break;
7345               }
7346           if (match == 0)
7347             printf_unfiltered ("No breakpoint number %d.\n", num);
7348         }
7349       p = p1;
7350     }
7351 }
7352
7353 void
7354 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7355 {
7356   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
7357      hit them when we leave scope so we can delete both the
7358      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
7359   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
7360     return;
7361
7362   /* You can't disable permanent breakpoints.  */
7363   if (bpt->enable_state == bp_permanent)
7364     return;
7365
7366   bpt->enable_state = bp_disabled;
7367
7368   check_duplicates (bpt);
7369
7370   if (modify_breakpoint_hook)
7371     modify_breakpoint_hook (bpt);
7372   breakpoint_modify_event (bpt->number);
7373 }
7374
7375 /* ARGSUSED */
7376 static void
7377 disable_command (char *args, int from_tty)
7378 {
7379   register struct breakpoint *bpt;
7380   if (args == 0)
7381     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7382       switch (bpt->type)
7383       {
7384       case bp_none:
7385         warning ("attempted to disable apparently deleted breakpoint #%d?",
7386                  bpt->number);
7387         continue;
7388       case bp_breakpoint:
7389       case bp_catch_load:
7390       case bp_catch_unload:
7391       case bp_catch_fork:
7392       case bp_catch_vfork:
7393       case bp_catch_exec:
7394       case bp_catch_catch:
7395       case bp_catch_throw:
7396       case bp_hardware_breakpoint:
7397       case bp_watchpoint:
7398       case bp_hardware_watchpoint:
7399       case bp_read_watchpoint:
7400       case bp_access_watchpoint:
7401         disable_breakpoint (bpt);
7402       default:
7403         continue;
7404       }
7405   else
7406     map_breakpoint_numbers (args, disable_breakpoint);
7407 }
7408
7409 static void
7410 do_enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition)
7411 {
7412   struct frame_info *save_selected_frame = NULL;
7413   int save_selected_frame_level = -1;
7414   int target_resources_ok, other_type_used;
7415   struct value *mark;
7416
7417   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
7418     {
7419       int i;
7420       i = hw_breakpoint_used_count ();
7421       target_resources_ok = 
7422         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
7423                                             i + 1, 0);
7424       if (target_resources_ok == 0)
7425         error ("No hardware breakpoint support in the target.");
7426       else if (target_resources_ok < 0)
7427         error ("Hardware breakpoints used exceeds limit.");
7428     }
7429
7430   if (bpt->enable_state != bp_permanent)
7431     bpt->enable_state = bp_enabled;
7432   bpt->disposition = disposition;
7433   check_duplicates (bpt);
7434   breakpoints_changed ();
7435
7436   if (bpt->type == bp_watchpoint || 
7437       bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7438       bpt->type == bp_read_watchpoint || 
7439       bpt->type == bp_access_watchpoint)
7440     {
7441       if (bpt->exp_valid_block != NULL)
7442         {
7443           struct frame_info *fr =
7444
7445           /* Ensure that we have the current frame.  Else, this
7446              next query may pessimistically be answered as, "No,
7447              not within current scope". */
7448           get_current_frame ();
7449           fr = find_frame_addr_in_frame_chain (bpt->watchpoint_frame);
7450           if (fr == NULL)
7451             {
7452               printf_filtered ("\
7453 Cannot enable watchpoint %d because the block in which its expression\n\
7454 is valid is not currently in scope.\n", bpt->number);
7455               bpt->enable_state = bp_disabled;
7456               return;
7457             }
7458
7459           save_selected_frame = selected_frame;
7460           save_selected_frame_level = selected_frame_level;
7461           select_frame (fr, -1);
7462         }
7463
7464       value_free (bpt->val);
7465       mark = value_mark ();
7466       bpt->val = evaluate_expression (bpt->exp);
7467       release_value (bpt->val);
7468       if (VALUE_LAZY (bpt->val))
7469         value_fetch_lazy (bpt->val);
7470
7471       if (bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7472           bpt->type == bp_read_watchpoint ||
7473           bpt->type == bp_access_watchpoint)
7474         {
7475           int i = hw_watchpoint_used_count (bpt->type, &other_type_used);
7476           int mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (bpt->val);
7477
7478           /* Hack around 'unused var' error for some targets here */
7479           (void) mem_cnt, i;
7480           target_resources_ok = TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (
7481                                    bpt->type, i + mem_cnt, other_type_used);
7482           /* we can consider of type is bp_hardware_watchpoint, convert to 
7483              bp_watchpoint in the following condition */
7484           if (target_resources_ok < 0)
7485             {
7486               printf_filtered ("\
7487 Cannot enable watchpoint %d because target watch resources\n\
7488 have been allocated for other watchpoints.\n", bpt->number);
7489               bpt->enable_state = bp_disabled;
7490               value_free_to_mark (mark);
7491               return;
7492             }
7493         }
7494
7495       if (save_selected_frame_level >= 0)
7496         select_frame (save_selected_frame, save_selected_frame_level);
7497       value_free_to_mark (mark);
7498     }
7499   if (modify_breakpoint_hook)
7500     modify_breakpoint_hook (bpt);
7501   breakpoint_modify_event (bpt->number);
7502 }
7503
7504 void
7505 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7506 {
7507   do_enable_breakpoint (bpt, bpt->disposition);
7508 }
7509
7510 /* The enable command enables the specified breakpoints (or all defined
7511    breakpoints) so they once again become (or continue to be) effective
7512    in stopping the inferior. */
7513
7514 /* ARGSUSED */
7515 static void
7516 enable_command (char *args, int from_tty)
7517 {
7518   register struct breakpoint *bpt;
7519   if (args == 0)
7520     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7521       switch (bpt->type)
7522       {
7523       case bp_none:
7524         warning ("attempted to enable apparently deleted breakpoint #%d?",
7525                  bpt->number);
7526         continue;
7527       case bp_breakpoint:
7528       case bp_catch_load:
7529       case bp_catch_unload:
7530       case bp_catch_fork:
7531       case bp_catch_vfork:
7532       case bp_catch_exec:
7533       case bp_catch_catch:
7534       case bp_catch_throw:
7535       case bp_hardware_breakpoint:
7536       case bp_watchpoint:
7537       case bp_hardware_watchpoint:
7538       case bp_read_watchpoint:
7539       case bp_access_watchpoint:
7540         enable_breakpoint (bpt);
7541       default:
7542         continue;
7543       }
7544   else
7545     map_breakpoint_numbers (args, enable_breakpoint);
7546 }
7547
7548 static void
7549 enable_once_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7550 {
7551   do_enable_breakpoint (bpt, disp_disable);
7552 }
7553
7554 /* ARGSUSED */
7555 static void
7556 enable_once_command (char *args, int from_tty)
7557 {
7558   map_breakpoint_numbers (args, enable_once_breakpoint);
7559 }
7560
7561 static void
7562 enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7563 {
7564   do_enable_breakpoint (bpt, disp_del);
7565 }
7566
7567 /* ARGSUSED */
7568 static void
7569 enable_delete_command (char *args, int from_tty)
7570 {
7571   map_breakpoint_numbers (args, enable_delete_breakpoint);
7572 }
7573 \f
7574 /* Use default_breakpoint_'s, or nothing if they aren't valid.  */
7575
7576 struct symtabs_and_lines
7577 decode_line_spec_1 (char *string, int funfirstline)
7578 {
7579   struct symtabs_and_lines sals;
7580   if (string == 0)
7581     error ("Empty line specification.");
7582   if (default_breakpoint_valid)
7583     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
7584                           default_breakpoint_symtab,
7585                           default_breakpoint_line,
7586                           (char ***) NULL);
7587   else
7588     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
7589                           (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL);
7590   if (*string)
7591     error ("Junk at end of line specification: %s", string);
7592   return sals;
7593 }
7594 \f
7595 void
7596 _initialize_breakpoint (void)
7597 {
7598   struct cmd_list_element *c;
7599
7600   breakpoint_chain = 0;
7601   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
7602      before a breakpoint is set.  */
7603   breakpoint_count = 0;
7604
7605   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command,
7606            "Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
7607 Usage is `ignore N COUNT'.");
7608   if (xdb_commands)
7609     add_com_alias ("bc", "ignore", class_breakpoint, 1);
7610
7611   add_com ("commands", class_breakpoint, commands_command,
7612            "Set commands to be executed when a breakpoint is hit.\n\
7613 Give breakpoint number as argument after \"commands\".\n\
7614 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
7615 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
7616 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
7617 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
7618 then no output is printed when it is hit, except what the commands print.");
7619
7620   add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command,
7621            "Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
7622 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
7623 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached.  ");
7624
7625   c = add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command,
7626                "Set a temporary breakpoint.  Args like \"break\" command.\n\
7627 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
7628 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
7629 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.");
7630   c->completer = location_completer;
7631
7632   c = add_com ("txbreak", class_breakpoint, tbreak_at_finish_command,
7633                "Set temporary breakpoint at procedure exit.  Either there should\n\
7634 be no argument or the argument must be a depth.\n");
7635   c->completer = location_completer;
7636
7637   c = add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command,
7638                "Set a hardware assisted  breakpoint. Args like \"break\" command.\n\
7639 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
7640 some target hardware may not have this support.");
7641   c->completer = location_completer;
7642
7643   c = add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command,
7644                "Set a temporary hardware assisted breakpoint. Args like \"break\" command.\n\
7645 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
7646 so it will be deleted when hit.");
7647   c->completer = location_completer;
7648
7649   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command,
7650                   "Enable some breakpoints.\n\
7651 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7652 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
7653 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7654 With a subcommand you can enable temporarily.",
7655                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
7656   if (xdb_commands)
7657     add_com ("ab", class_breakpoint, enable_command,
7658              "Enable some breakpoints.\n\
7659 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7660 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
7661 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7662 With a subcommand you can enable temporarily.");
7663
7664   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
7665
7666   add_abbrev_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command,
7667                          "Enable some breakpoints.\n\
7668 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7669 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7670 May be abbreviated to simply \"enable\".\n",
7671                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
7672
7673   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command,
7674            "Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7675 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled.",
7676            &enablebreaklist);
7677
7678   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command,
7679            "Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7680 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted.",
7681            &enablebreaklist);
7682
7683   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command,
7684            "Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7685 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted.",
7686            &enablelist);
7687
7688   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command,
7689            "Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7690 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled.",
7691            &enablelist);
7692
7693   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command,
7694                   "Disable some breakpoints.\n\
7695 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7696 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7697 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.",
7698                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
7699   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
7700   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
7701   if (xdb_commands)
7702     add_com ("sb", class_breakpoint, disable_command,
7703              "Disable some breakpoints.\n\
7704 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7705 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7706 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.");
7707
7708   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command,
7709            "Disable some breakpoints.\n\
7710 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7711 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7712 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.\n\
7713 This command may be abbreviated \"disable\".",
7714            &disablelist);
7715
7716   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command,
7717                   "Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
7718 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7719 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
7720 \n\
7721 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
7722 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\".",
7723                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
7724   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
7725   if (xdb_commands)
7726     add_com ("db", class_breakpoint, delete_command,
7727              "Delete some breakpoints.\n\
7728 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7729 To delete all breakpoints, give no argument.\n");
7730
7731   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command,
7732            "Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
7733 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7734 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
7735 This command may be abbreviated \"delete\".",
7736            &deletelist);
7737
7738   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command,
7739            concat ("Clear breakpoint at specified line or function.\n\
7740 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
7741 If line number is specified, all breakpoints in that line are cleared.\n\
7742 If function is specified, breakpoints at beginning of function are cleared.\n\
7743 If an address is specified, breakpoints at that address are cleared.\n\n",
7744                    "With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
7745 is executing in.\n\
7746 \n\
7747 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number.", NULL));
7748
7749   c = add_com ("break", class_breakpoint, break_command,
7750                concat ("Set breakpoint at specified line or function.\n\
7751 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
7752 If line number is specified, break at start of code for that line.\n\
7753 If function is specified, break at start of code for that function.\n\
7754 If an address is specified, break at that exact address.\n",
7755                    "With no arg, uses current execution address of selected stack frame.\n\
7756 This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
7757 \n\
7758 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if conditional.\n\
7759 \n\
7760 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.", NULL));
7761   c->completer = location_completer;
7762
7763   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
7764   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
7765   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
7766   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
7767
7768   add_com ("xbreak", class_breakpoint, break_at_finish_command,
7769            concat ("Set breakpoint at procedure exit. \n\
7770 Argument may be function name, or \"*\" and an address.\n\
7771 If function is specified, break at end of code for that function.\n\
7772 If an address is specified, break at the end of the function that contains \n\
7773 that exact address.\n",
7774                    "With no arg, uses current execution address of selected stack frame.\n\
7775 This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
7776 \n\
7777 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if conditional.\n\
7778 \n\
7779 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.", NULL));
7780   add_com_alias ("xb", "xbreak", class_breakpoint, 1);
7781   add_com_alias ("xbr", "xbreak", class_breakpoint, 1);
7782   add_com_alias ("xbre", "xbreak", class_breakpoint, 1);
7783   add_com_alias ("xbrea", "xbreak", class_breakpoint, 1);
7784
7785   if (xdb_commands)
7786     {
7787       add_com_alias ("ba", "break", class_breakpoint, 1);
7788       add_com_alias ("bu", "ubreak", class_breakpoint, 1);
7789       add_com ("bx", class_breakpoint, break_at_finish_at_depth_command,
7790                "Set breakpoint at procedure exit.  Either there should\n\
7791 be no argument or the argument must be a depth.\n");
7792     }
7793
7794   if (dbx_commands)
7795     {
7796       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command,
7797         "Break in function/address or break at a line in the current file.",
7798                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
7799       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
7800                "Break in function or address.\n", &stoplist);
7801       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
7802                "Break at a line in the current file.\n", &stoplist);
7803       add_com ("status", class_info, breakpoints_info,
7804                concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7805 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7806 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7807 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7808 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7809 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7810 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7811 address and file/line number respectively.\n\n",
7812                        "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7813 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7814 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7815 breakpoint set.", NULL));
7816     }
7817
7818   add_info ("breakpoints", breakpoints_info,
7819             concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7820 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7821 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7822 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7823 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7824 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7825 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7826 address and file/line number respectively.\n\n",
7827                     "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7828 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7829 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7830 breakpoint set.", NULL));
7831
7832   if (xdb_commands)
7833     add_com ("lb", class_breakpoint, breakpoints_info,
7834              concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7835 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7836 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7837 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7838 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7839 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7840 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7841 address and file/line number respectively.\n\n",
7842                      "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7843 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7844 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7845 breakpoint set.", NULL));
7846
7847   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints,
7848            concat ("Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7849 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7850 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7851 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7852 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
7853 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
7854 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
7855 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n",
7856                    "The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7857 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7858 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7859 address and file/line number respectively.\n\n",
7860                    "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7861 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7862 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7863 breakpoint set.", NULL),
7864            &maintenanceinfolist);
7865
7866   add_com ("catch", class_breakpoint, catch_command,
7867            "Set catchpoints to catch events.\n\
7868 Raised signals may be caught:\n\
7869 \tcatch signal              - all signals\n\
7870 \tcatch signal <signame>    - a particular signal\n\
7871 Raised exceptions may be caught:\n\
7872 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
7873 \tcatch throw <exceptname>  - a particular exception, when thrown\n\
7874 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
7875 \tcatch catch <exceptname>  - a particular exception, when caught\n\
7876 Thread or process events may be caught:\n\
7877 \tcatch thread_start        - any threads, just after creation\n\
7878 \tcatch thread_exit         - any threads, just before expiration\n\
7879 \tcatch thread_join         - any threads, just after joins\n\
7880 Process events may be caught:\n\
7881 \tcatch start               - any processes, just after creation\n\
7882 \tcatch exit                - any processes, just before expiration\n\
7883 \tcatch fork                - calls to fork()\n\
7884 \tcatch vfork               - calls to vfork()\n\
7885 \tcatch exec                - calls to exec()\n\
7886 Dynamically-linked library events may be caught:\n\
7887 \tcatch load                - loads of any library\n\
7888 \tcatch load <libname>      - loads of a particular library\n\
7889 \tcatch unload              - unloads of any library\n\
7890 \tcatch unload <libname>    - unloads of a particular library\n\
7891 The act of your program's execution stopping may also be caught:\n\
7892 \tcatch stop\n\n\
7893 C++ exceptions may be caught:\n\
7894 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
7895 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
7896 \n\
7897 Do \"help set follow-fork-mode\" for info on debugging your program\n\
7898 after a fork or vfork is caught.\n\n\
7899 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.");
7900
7901   add_com ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command,
7902            "Set temporary catchpoints to catch events.\n\
7903 Args like \"catch\" command.\n\
7904 Like \"catch\" except the catchpoint is only temporary,\n\
7905 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"catch\" followed\n\
7906 by using \"enable delete\" on the catchpoint number.");
7907
7908   c = add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command,
7909                "Set a watchpoint for an expression.\n\
7910 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7911 an expression changes.");
7912   c->completer = location_completer;
7913
7914   c = add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command,
7915                "Set a read watchpoint for an expression.\n\
7916 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7917 an expression is read.");
7918   c->completer = location_completer;
7919
7920   c = add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command,
7921                "Set a watchpoint for an expression.\n\
7922 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7923 an expression is either read or written.");
7924   c->completer = location_completer;
7925
7926   add_info ("watchpoints", breakpoints_info,
7927             "Synonym for ``info breakpoints''.");
7928
7929
7930   c = add_set_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support, var_zinteger,
7931                    (char *) &can_use_hw_watchpoints,
7932                    "Set debugger's willingness to use watchpoint hardware.\n\
7933 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
7934 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
7935 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
7936 hardware.)",
7937                    &setlist);
7938   add_show_from_set (c, &showlist);
7939
7940   can_use_hw_watchpoints = 1;
7941 }