Imported Upstream version 7.5
[platform/upstream/gdb.git] / gdb / breakpoint.c
1 /* Everything about breakpoints, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2012 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "arch-utils.h"
22 #include <ctype.h>
23 #include "hashtab.h"
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "breakpoint.h"
27 #include "tracepoint.h"
28 #include "gdbtypes.h"
29 #include "expression.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "value.h"
33 #include "command.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "gdbthread.h"
36 #include "target.h"
37 #include "language.h"
38 #include "gdb_string.h"
39 #include "gdb-demangle.h"
40 #include "filenames.h"
41 #include "annotate.h"
42 #include "symfile.h"
43 #include "objfiles.h"
44 #include "source.h"
45 #include "linespec.h"
46 #include "completer.h"
47 #include "gdb.h"
48 #include "ui-out.h"
49 #include "cli/cli-script.h"
50 #include "gdb_assert.h"
51 #include "block.h"
52 #include "solib.h"
53 #include "solist.h"
54 #include "observer.h"
55 #include "exceptions.h"
56 #include "memattr.h"
57 #include "ada-lang.h"
58 #include "top.h"
59 #include "valprint.h"
60 #include "jit.h"
61 #include "xml-syscall.h"
62 #include "parser-defs.h"
63 #include "gdb_regex.h"
64 #include "probe.h"
65 #include "cli/cli-utils.h"
66 #include "continuations.h"
67 #include "stack.h"
68 #include "skip.h"
69 #include "gdb_regex.h"
70 #include "ax-gdb.h"
71 #include "dummy-frame.h"
72
73 #include "format.h"
74
75 /* readline include files */
76 #include "readline/readline.h"
77 #include "readline/history.h"
78
79 /* readline defines this.  */
80 #undef savestring
81
82 #include "mi/mi-common.h"
83 #include "python/python.h"
84
85 /* Prototypes for local functions.  */
86
87 static void enable_delete_command (char *, int);
88
89 static void enable_once_command (char *, int);
90
91 static void enable_count_command (char *, int);
92
93 static void disable_command (char *, int);
94
95 static void enable_command (char *, int);
96
97 static void map_breakpoint_numbers (char *, void (*) (struct breakpoint *,
98                                                       void *),
99                                     void *);
100
101 static void ignore_command (char *, int);
102
103 static int breakpoint_re_set_one (void *);
104
105 static void breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *);
106
107 static void create_sals_from_address_default (char **,
108                                               struct linespec_result *,
109                                               enum bptype, char *,
110                                               char **);
111
112 static void create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *,
113                                             struct linespec_result *,
114                                             struct linespec_sals *,
115                                             char *, char *, enum bptype,
116                                             enum bpdisp, int, int,
117                                             int,
118                                             const struct breakpoint_ops *,
119                                             int, int, int, unsigned);
120
121 static void decode_linespec_default (struct breakpoint *, char **,
122                                      struct symtabs_and_lines *);
123
124 static void clear_command (char *, int);
125
126 static void catch_command (char *, int);
127
128 static int can_use_hardware_watchpoint (struct value *);
129
130 static void break_command_1 (char *, int, int);
131
132 static void mention (struct breakpoint *);
133
134 static struct breakpoint *set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *,
135                                                                enum bptype,
136                                                                const struct breakpoint_ops *);
137 static struct bp_location *add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *,
138                                                        const struct symtab_and_line *);
139
140 /* This function is used in gdbtk sources and thus can not be made
141    static.  */
142 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
143                                        struct symtab_and_line,
144                                        enum bptype,
145                                        const struct breakpoint_ops *);
146
147 static struct breakpoint *
148   momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
149                                     enum bptype type,
150                                     const struct breakpoint_ops *ops);
151
152 static void breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR, CORE_ADDR, int, int);
153
154 static CORE_ADDR adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
155                                             CORE_ADDR bpaddr,
156                                             enum bptype bptype);
157
158 static void describe_other_breakpoints (struct gdbarch *,
159                                         struct program_space *, CORE_ADDR,
160                                         struct obj_section *, int);
161
162 static int breakpoint_address_match (struct address_space *aspace1,
163                                      CORE_ADDR addr1,
164                                      struct address_space *aspace2,
165                                      CORE_ADDR addr2);
166
167 static int watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
168                                        struct bp_location *loc2);
169
170 static int breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
171                                               struct address_space *aspace,
172                                               CORE_ADDR addr);
173
174 static void breakpoints_info (char *, int);
175
176 static void watchpoints_info (char *, int);
177
178 static int breakpoint_1 (char *, int, 
179                          int (*) (const struct breakpoint *));
180
181 static int breakpoint_cond_eval (void *);
182
183 static void cleanup_executing_breakpoints (void *);
184
185 static void commands_command (char *, int);
186
187 static void condition_command (char *, int);
188
189 typedef enum
190   {
191     mark_inserted,
192     mark_uninserted
193   }
194 insertion_state_t;
195
196 static int remove_breakpoint (struct bp_location *, insertion_state_t);
197 static int remove_breakpoint_1 (struct bp_location *, insertion_state_t);
198
199 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
200
201 static int watchpoint_check (void *);
202
203 static void maintenance_info_breakpoints (char *, int);
204
205 static int hw_breakpoint_used_count (void);
206
207 static int hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *);
208
209 static int hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
210                                             enum bptype type,
211                                             int *other_type_used);
212
213 static void hbreak_command (char *, int);
214
215 static void thbreak_command (char *, int);
216
217 static void enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *, enum bpdisp,
218                                     int count);
219
220 static void stop_command (char *arg, int from_tty);
221
222 static void stopin_command (char *arg, int from_tty);
223
224 static void stopat_command (char *arg, int from_tty);
225
226 static char *ep_parse_optional_if_clause (char **arg);
227
228 static void catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, 
229                                        char *arg, int tempflag, int from_tty);
230
231 static void tcatch_command (char *arg, int from_tty);
232
233 static void detach_single_step_breakpoints (void);
234
235 static int single_step_breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *,
236                                                    CORE_ADDR pc);
237
238 static void free_bp_location (struct bp_location *loc);
239 static void incref_bp_location (struct bp_location *loc);
240 static void decref_bp_location (struct bp_location **loc);
241
242 static struct bp_location *allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt);
243
244 static void update_global_location_list (int);
245
246 static void update_global_location_list_nothrow (int);
247
248 static int is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt);
249
250 static void insert_breakpoint_locations (void);
251
252 static int syscall_catchpoint_p (struct breakpoint *b);
253
254 static void tracepoints_info (char *, int);
255
256 static void delete_trace_command (char *, int);
257
258 static void enable_trace_command (char *, int);
259
260 static void disable_trace_command (char *, int);
261
262 static void trace_pass_command (char *, int);
263
264 static int is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b);
265
266 static struct bp_location **get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address);
267
268 /* Return 1 if B refers to a static tracepoint set by marker ("-m"), zero
269    otherwise.  */
270
271 static int strace_marker_p (struct breakpoint *b);
272
273 static void init_catchpoint (struct breakpoint *b,
274                              struct gdbarch *gdbarch, int tempflag,
275                              char *cond_string,
276                              const struct breakpoint_ops *ops);
277
278 /* The abstract base class all breakpoint_ops structures inherit
279    from.  */
280 static struct breakpoint_ops base_breakpoint_ops;
281
282 /* The breakpoint_ops structure to be inherited by all breakpoint_ops
283    that are implemented on top of software or hardware breakpoints
284    (user breakpoints, internal and momentary breakpoints, etc.).  */
285 static struct breakpoint_ops bkpt_base_breakpoint_ops;
286
287 /* Internal breakpoints class type.  */
288 static struct breakpoint_ops internal_breakpoint_ops;
289
290 /* Momentary breakpoints class type.  */
291 static struct breakpoint_ops momentary_breakpoint_ops;
292
293 /* Momentary breakpoints for bp_longjmp and bp_exception class type.  */
294 static struct breakpoint_ops longjmp_breakpoint_ops;
295
296 /* The breakpoint_ops structure to be used in regular user created
297    breakpoints.  */
298 struct breakpoint_ops bkpt_breakpoint_ops;
299
300 /* Breakpoints set on probes.  */
301 static struct breakpoint_ops bkpt_probe_breakpoint_ops;
302
303 /* Dynamic printf class type.  */
304 static struct breakpoint_ops dprintf_breakpoint_ops;
305
306 /* The style in which to perform a dynamic printf.  This is a user
307    option because different output options have different tradeoffs;
308    if GDB does the printing, there is better error handling if there
309    is a problem with any of the arguments, but using an inferior
310    function lets you have special-purpose printers and sending of
311    output to the same place as compiled-in print functions.  */
312
313 static const char dprintf_style_gdb[] = "gdb";
314 static const char dprintf_style_call[] = "call";
315 static const char dprintf_style_agent[] = "agent";
316 static const char *const dprintf_style_enums[] = {
317   dprintf_style_gdb,
318   dprintf_style_call,
319   dprintf_style_agent,
320   NULL
321 };
322 static const char *dprintf_style = dprintf_style_gdb;
323
324 /* The function to use for dynamic printf if the preferred style is to
325    call into the inferior.  The value is simply a string that is
326    copied into the command, so it can be anything that GDB can
327    evaluate to a callable address, not necessarily a function name.  */
328
329 static char *dprintf_function = "";
330
331 /* The channel to use for dynamic printf if the preferred style is to
332    call into the inferior; if a nonempty string, it will be passed to
333    the call as the first argument, with the format string as the
334    second.  As with the dprintf function, this can be anything that
335    GDB knows how to evaluate, so in addition to common choices like
336    "stderr", this could be an app-specific expression like
337    "mystreams[curlogger]".  */
338
339 static char *dprintf_channel = "";
340
341 /* True if dprintf commands should continue to operate even if GDB
342    has disconnected.  */
343 static int disconnected_dprintf = 1;
344
345 /* A reference-counted struct command_line.  This lets multiple
346    breakpoints share a single command list.  */
347 struct counted_command_line
348 {
349   /* The reference count.  */
350   int refc;
351
352   /* The command list.  */
353   struct command_line *commands;
354 };
355
356 struct command_line *
357 breakpoint_commands (struct breakpoint *b)
358 {
359   return b->commands ? b->commands->commands : NULL;
360 }
361
362 /* Flag indicating that a command has proceeded the inferior past the
363    current breakpoint.  */
364
365 static int breakpoint_proceeded;
366
367 const char *
368 bpdisp_text (enum bpdisp disp)
369 {
370   /* NOTE: the following values are a part of MI protocol and
371      represent values of 'disp' field returned when inferior stops at
372      a breakpoint.  */
373   static const char * const bpdisps[] = {"del", "dstp", "dis", "keep"};
374
375   return bpdisps[(int) disp];
376 }
377
378 /* Prototypes for exported functions.  */
379 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
380    if such is available.  */
381 static int can_use_hw_watchpoints;
382
383 static void
384 show_can_use_hw_watchpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
385                              struct cmd_list_element *c,
386                              const char *value)
387 {
388   fprintf_filtered (file,
389                     _("Debugger's willingness to use "
390                       "watchpoint hardware is %s.\n"),
391                     value);
392 }
393
394 /* If AUTO_BOOLEAN_FALSE, gdb will not attempt to create pending breakpoints.
395    If AUTO_BOOLEAN_TRUE, gdb will automatically create pending breakpoints
396    for unrecognized breakpoint locations.
397    If AUTO_BOOLEAN_AUTO, gdb will query when breakpoints are unrecognized.  */
398 static enum auto_boolean pending_break_support;
399 static void
400 show_pending_break_support (struct ui_file *file, int from_tty,
401                             struct cmd_list_element *c,
402                             const char *value)
403 {
404   fprintf_filtered (file,
405                     _("Debugger's behavior regarding "
406                       "pending breakpoints is %s.\n"),
407                     value);
408 }
409
410 /* If 1, gdb will automatically use hardware breakpoints for breakpoints
411    set with "break" but falling in read-only memory.
412    If 0, gdb will warn about such breakpoints, but won't automatically
413    use hardware breakpoints.  */
414 static int automatic_hardware_breakpoints;
415 static void
416 show_automatic_hardware_breakpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
417                                      struct cmd_list_element *c,
418                                      const char *value)
419 {
420   fprintf_filtered (file,
421                     _("Automatic usage of hardware breakpoints is %s.\n"),
422                     value);
423 }
424
425 /* If on, gdb will keep breakpoints inserted even as inferior is
426    stopped, and immediately insert any new breakpoints.  If off, gdb
427    will insert breakpoints into inferior only when resuming it, and
428    will remove breakpoints upon stop.  If auto, GDB will behave as ON
429    if in non-stop mode, and as OFF if all-stop mode.*/
430
431 static enum auto_boolean always_inserted_mode = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
432
433 static void
434 show_always_inserted_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
435                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
436 {
437   if (always_inserted_mode == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
438     fprintf_filtered (file,
439                       _("Always inserted breakpoint "
440                         "mode is %s (currently %s).\n"),
441                       value,
442                       breakpoints_always_inserted_mode () ? "on" : "off");
443   else
444     fprintf_filtered (file, _("Always inserted breakpoint mode is %s.\n"),
445                       value);
446 }
447
448 int
449 breakpoints_always_inserted_mode (void)
450 {
451   return (always_inserted_mode == AUTO_BOOLEAN_TRUE
452           || (always_inserted_mode == AUTO_BOOLEAN_AUTO && non_stop));
453 }
454
455 static const char condition_evaluation_both[] = "host or target";
456
457 /* Modes for breakpoint condition evaluation.  */
458 static const char condition_evaluation_auto[] = "auto";
459 static const char condition_evaluation_host[] = "host";
460 static const char condition_evaluation_target[] = "target";
461 static const char *const condition_evaluation_enums[] = {
462   condition_evaluation_auto,
463   condition_evaluation_host,
464   condition_evaluation_target,
465   NULL
466 };
467
468 /* Global that holds the current mode for breakpoint condition evaluation.  */
469 static const char *condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_auto;
470
471 /* Global that we use to display information to the user (gets its value from
472    condition_evaluation_mode_1.  */
473 static const char *condition_evaluation_mode = condition_evaluation_auto;
474
475 /* Translate a condition evaluation mode MODE into either "host"
476    or "target".  This is used mostly to translate from "auto" to the
477    real setting that is being used.  It returns the translated
478    evaluation mode.  */
479
480 static const char *
481 translate_condition_evaluation_mode (const char *mode)
482 {
483   if (mode == condition_evaluation_auto)
484     {
485       if (target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
486         return condition_evaluation_target;
487       else
488         return condition_evaluation_host;
489     }
490   else
491     return mode;
492 }
493
494 /* Discovers what condition_evaluation_auto translates to.  */
495
496 static const char *
497 breakpoint_condition_evaluation_mode (void)
498 {
499   return translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
500 }
501
502 /* Return true if GDB should evaluate breakpoint conditions or false
503    otherwise.  */
504
505 static int
506 gdb_evaluates_breakpoint_condition_p (void)
507 {
508   const char *mode = breakpoint_condition_evaluation_mode ();
509
510   return (mode == condition_evaluation_host);
511 }
512
513 void _initialize_breakpoint (void);
514
515 /* Are we executing breakpoint commands?  */
516 static int executing_breakpoint_commands;
517
518 /* Are overlay event breakpoints enabled? */
519 static int overlay_events_enabled;
520
521 /* See description in breakpoint.h. */
522 int target_exact_watchpoints = 0;
523
524 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
525    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statement deletes the
526    current breakpoint.  */
527
528 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
529
530 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
531         for (B = breakpoint_chain;      \
532              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
533              B = TMP)
534
535 /* Similar iterator for the low-level breakpoints.  SAFE variant is
536    not provided so update_global_location_list must not be called
537    while executing the block of ALL_BP_LOCATIONS.  */
538
539 #define ALL_BP_LOCATIONS(B,BP_TMP)                                      \
540         for (BP_TMP = bp_location;                                      \
541              BP_TMP < bp_location + bp_location_count && (B = *BP_TMP); \
542              BP_TMP++)
543
544 /* Iterates through locations with address ADDRESS for the currently selected
545    program space.  BP_LOCP_TMP points to each object.  BP_LOCP_START points
546    to where the loop should start from.
547    If BP_LOCP_START is a NULL pointer, the macro automatically seeks the
548    appropriate location to start with.  */
549
550 #define ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR(BP_LOCP_TMP, BP_LOCP_START, ADDRESS)   \
551         for (BP_LOCP_START = BP_LOCP_START == NULL ? get_first_locp_gte_addr (ADDRESS) : BP_LOCP_START, \
552              BP_LOCP_TMP = BP_LOCP_START;                               \
553              BP_LOCP_START                                              \
554              && (BP_LOCP_TMP < bp_location + bp_location_count          \
555              && (*BP_LOCP_TMP)->address == ADDRESS);                    \
556              BP_LOCP_TMP++)
557
558 /* Iterator for tracepoints only.  */
559
560 #define ALL_TRACEPOINTS(B)  \
561   for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)  \
562     if (is_tracepoint (B))
563
564 /* Chains of all breakpoints defined.  */
565
566 struct breakpoint *breakpoint_chain;
567
568 /* Array is sorted by bp_location_compare - primarily by the ADDRESS.  */
569
570 static struct bp_location **bp_location;
571
572 /* Number of elements of BP_LOCATION.  */
573
574 static unsigned bp_location_count;
575
576 /* Maximum alignment offset between bp_target_info.PLACED_ADDRESS and
577    ADDRESS for the current elements of BP_LOCATION which get a valid
578    result from bp_location_has_shadow.  You can use it for roughly
579    limiting the subrange of BP_LOCATION to scan for shadow bytes for
580    an address you need to read.  */
581
582 static CORE_ADDR bp_location_placed_address_before_address_max;
583
584 /* Maximum offset plus alignment between bp_target_info.PLACED_ADDRESS
585    + bp_target_info.SHADOW_LEN and ADDRESS for the current elements of
586    BP_LOCATION which get a valid result from bp_location_has_shadow.
587    You can use it for roughly limiting the subrange of BP_LOCATION to
588    scan for shadow bytes for an address you need to read.  */
589
590 static CORE_ADDR bp_location_shadow_len_after_address_max;
591
592 /* The locations that no longer correspond to any breakpoint, unlinked
593    from bp_location array, but for which a hit may still be reported
594    by a target.  */
595 VEC(bp_location_p) *moribund_locations = NULL;
596
597 /* Number of last breakpoint made.  */
598
599 static int breakpoint_count;
600
601 /* The value of `breakpoint_count' before the last command that
602    created breakpoints.  If the last (break-like) command created more
603    than one breakpoint, then the difference between BREAKPOINT_COUNT
604    and PREV_BREAKPOINT_COUNT is more than one.  */
605 static int prev_breakpoint_count;
606
607 /* Number of last tracepoint made.  */
608
609 static int tracepoint_count;
610
611 static struct cmd_list_element *breakpoint_set_cmdlist;
612 static struct cmd_list_element *breakpoint_show_cmdlist;
613 struct cmd_list_element *save_cmdlist;
614
615 /* Return whether a breakpoint is an active enabled breakpoint.  */
616 static int
617 breakpoint_enabled (struct breakpoint *b)
618 {
619   return (b->enable_state == bp_enabled);
620 }
621
622 /* Set breakpoint count to NUM.  */
623
624 static void
625 set_breakpoint_count (int num)
626 {
627   prev_breakpoint_count = breakpoint_count;
628   breakpoint_count = num;
629   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("bpnum"), num);
630 }
631
632 /* Used by `start_rbreak_breakpoints' below, to record the current
633    breakpoint count before "rbreak" creates any breakpoint.  */
634 static int rbreak_start_breakpoint_count;
635
636 /* Called at the start an "rbreak" command to record the first
637    breakpoint made.  */
638
639 void
640 start_rbreak_breakpoints (void)
641 {
642   rbreak_start_breakpoint_count = breakpoint_count;
643 }
644
645 /* Called at the end of an "rbreak" command to record the last
646    breakpoint made.  */
647
648 void
649 end_rbreak_breakpoints (void)
650 {
651   prev_breakpoint_count = rbreak_start_breakpoint_count;
652 }
653
654 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts.  */
655
656 void
657 clear_breakpoint_hit_counts (void)
658 {
659   struct breakpoint *b;
660
661   ALL_BREAKPOINTS (b)
662     b->hit_count = 0;
663 }
664
665 /* Allocate a new counted_command_line with reference count of 1.
666    The new structure owns COMMANDS.  */
667
668 static struct counted_command_line *
669 alloc_counted_command_line (struct command_line *commands)
670 {
671   struct counted_command_line *result
672     = xmalloc (sizeof (struct counted_command_line));
673
674   result->refc = 1;
675   result->commands = commands;
676   return result;
677 }
678
679 /* Increment reference count.  This does nothing if CMD is NULL.  */
680
681 static void
682 incref_counted_command_line (struct counted_command_line *cmd)
683 {
684   if (cmd)
685     ++cmd->refc;
686 }
687
688 /* Decrement reference count.  If the reference count reaches 0,
689    destroy the counted_command_line.  Sets *CMDP to NULL.  This does
690    nothing if *CMDP is NULL.  */
691
692 static void
693 decref_counted_command_line (struct counted_command_line **cmdp)
694 {
695   if (*cmdp)
696     {
697       if (--(*cmdp)->refc == 0)
698         {
699           free_command_lines (&(*cmdp)->commands);
700           xfree (*cmdp);
701         }
702       *cmdp = NULL;
703     }
704 }
705
706 /* A cleanup function that calls decref_counted_command_line.  */
707
708 static void
709 do_cleanup_counted_command_line (void *arg)
710 {
711   decref_counted_command_line (arg);
712 }
713
714 /* Create a cleanup that calls decref_counted_command_line on the
715    argument.  */
716
717 static struct cleanup *
718 make_cleanup_decref_counted_command_line (struct counted_command_line **cmdp)
719 {
720   return make_cleanup (do_cleanup_counted_command_line, cmdp);
721 }
722
723 \f
724 /* Return the breakpoint with the specified number, or NULL
725    if the number does not refer to an existing breakpoint.  */
726
727 struct breakpoint *
728 get_breakpoint (int num)
729 {
730   struct breakpoint *b;
731
732   ALL_BREAKPOINTS (b)
733     if (b->number == num)
734       return b;
735   
736   return NULL;
737 }
738
739 \f
740
741 /* Mark locations as "conditions have changed" in case the target supports
742    evaluating conditions on its side.  */
743
744 static void
745 mark_breakpoint_modified (struct breakpoint *b)
746 {
747   struct bp_location *loc;
748
749   /* This is only meaningful if the target is
750      evaluating conditions and if the user has
751      opted for condition evaluation on the target's
752      side.  */
753   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
754       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
755     return;
756
757   if (!is_breakpoint (b))
758     return;
759
760   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
761     loc->condition_changed = condition_modified;
762 }
763
764 /* Mark location as "conditions have changed" in case the target supports
765    evaluating conditions on its side.  */
766
767 static void
768 mark_breakpoint_location_modified (struct bp_location *loc)
769 {
770   /* This is only meaningful if the target is
771      evaluating conditions and if the user has
772      opted for condition evaluation on the target's
773      side.  */
774   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
775       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
776
777     return;
778
779   if (!is_breakpoint (loc->owner))
780     return;
781
782   loc->condition_changed = condition_modified;
783 }
784
785 /* Sets the condition-evaluation mode using the static global
786    condition_evaluation_mode.  */
787
788 static void
789 set_condition_evaluation_mode (char *args, int from_tty,
790                                struct cmd_list_element *c)
791 {
792   const char *old_mode, *new_mode;
793
794   if ((condition_evaluation_mode_1 == condition_evaluation_target)
795       && !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
796     {
797       condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_mode;
798       warning (_("Target does not support breakpoint condition evaluation.\n"
799                  "Using host evaluation mode instead."));
800       return;
801     }
802
803   new_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode_1);
804   old_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
805
806   /* Flip the switch.  Flip it even if OLD_MODE == NEW_MODE as one of the
807      settings was "auto".  */
808   condition_evaluation_mode = condition_evaluation_mode_1;
809
810   /* Only update the mode if the user picked a different one.  */
811   if (new_mode != old_mode)
812     {
813       struct bp_location *loc, **loc_tmp;
814       /* If the user switched to a different evaluation mode, we
815          need to synch the changes with the target as follows:
816
817          "host" -> "target": Send all (valid) conditions to the target.
818          "target" -> "host": Remove all the conditions from the target.
819       */
820
821       if (new_mode == condition_evaluation_target)
822         {
823           /* Mark everything modified and synch conditions with the
824              target.  */
825           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
826             mark_breakpoint_location_modified (loc);
827         }
828       else
829         {
830           /* Manually mark non-duplicate locations to synch conditions
831              with the target.  We do this to remove all the conditions the
832              target knows about.  */
833           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
834             if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->inserted)
835               loc->needs_update = 1;
836         }
837
838       /* Do the update.  */
839       update_global_location_list (1);
840     }
841
842   return;
843 }
844
845 /* Shows the current mode of breakpoint condition evaluation.  Explicitly shows
846    what "auto" is translating to.  */
847
848 static void
849 show_condition_evaluation_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
850                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
851 {
852   if (condition_evaluation_mode == condition_evaluation_auto)
853     fprintf_filtered (file,
854                       _("Breakpoint condition evaluation "
855                         "mode is %s (currently %s).\n"),
856                       value,
857                       breakpoint_condition_evaluation_mode ());
858   else
859     fprintf_filtered (file, _("Breakpoint condition evaluation mode is %s.\n"),
860                       value);
861 }
862
863 /* A comparison function for bp_location AP and BP that is used by
864    bsearch.  This comparison function only cares about addresses, unlike
865    the more general bp_location_compare function.  */
866
867 static int
868 bp_location_compare_addrs (const void *ap, const void *bp)
869 {
870   struct bp_location *a = *(void **) ap;
871   struct bp_location *b = *(void **) bp;
872
873   if (a->address == b->address)
874     return 0;
875   else
876     return ((a->address > b->address) - (a->address < b->address));
877 }
878
879 /* Helper function to skip all bp_locations with addresses
880    less than ADDRESS.  It returns the first bp_location that
881    is greater than or equal to ADDRESS.  If none is found, just
882    return NULL.  */
883
884 static struct bp_location **
885 get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address)
886 {
887   struct bp_location dummy_loc;
888   struct bp_location *dummy_locp = &dummy_loc;
889   struct bp_location **locp_found = NULL;
890
891   /* Initialize the dummy location's address field.  */
892   memset (&dummy_loc, 0, sizeof (struct bp_location));
893   dummy_loc.address = address;
894
895   /* Find a close match to the first location at ADDRESS.  */
896   locp_found = bsearch (&dummy_locp, bp_location, bp_location_count,
897                         sizeof (struct bp_location **),
898                         bp_location_compare_addrs);
899
900   /* Nothing was found, nothing left to do.  */
901   if (locp_found == NULL)
902     return NULL;
903
904   /* We may have found a location that is at ADDRESS but is not the first in the
905      location's list.  Go backwards (if possible) and locate the first one.  */
906   while ((locp_found - 1) >= bp_location
907          && (*(locp_found - 1))->address == address)
908     locp_found--;
909
910   return locp_found;
911 }
912
913 void
914 set_breakpoint_condition (struct breakpoint *b, char *exp,
915                           int from_tty)
916 {
917   xfree (b->cond_string);
918   b->cond_string = NULL;
919
920   if (is_watchpoint (b))
921     {
922       struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
923
924       xfree (w->cond_exp);
925       w->cond_exp = NULL;
926     }
927   else
928     {
929       struct bp_location *loc;
930
931       for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
932         {
933           xfree (loc->cond);
934           loc->cond = NULL;
935
936           /* No need to free the condition agent expression
937              bytecode (if we have one).  We will handle this
938              when we go through update_global_location_list.  */
939         }
940     }
941
942   if (*exp == 0)
943     {
944       if (from_tty)
945         printf_filtered (_("Breakpoint %d now unconditional.\n"), b->number);
946     }
947   else
948     {
949       char *arg = exp;
950
951       /* I don't know if it matters whether this is the string the user
952          typed in or the decompiled expression.  */
953       b->cond_string = xstrdup (arg);
954       b->condition_not_parsed = 0;
955
956       if (is_watchpoint (b))
957         {
958           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
959
960           innermost_block = NULL;
961           arg = exp;
962           w->cond_exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0);
963           if (*arg)
964             error (_("Junk at end of expression"));
965           w->cond_exp_valid_block = innermost_block;
966         }
967       else
968         {
969           struct bp_location *loc;
970
971           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
972             {
973               arg = exp;
974               loc->cond =
975                 parse_exp_1 (&arg, loc->address,
976                              block_for_pc (loc->address), 0);
977               if (*arg)
978                 error (_("Junk at end of expression"));
979             }
980         }
981     }
982   mark_breakpoint_modified (b);
983
984   breakpoints_changed ();
985   observer_notify_breakpoint_modified (b);
986 }
987
988 /* Completion for the "condition" command.  */
989
990 static VEC (char_ptr) *
991 condition_completer (struct cmd_list_element *cmd, char *text, char *word)
992 {
993   char *space;
994
995   text = skip_spaces (text);
996   space = skip_to_space (text);
997   if (*space == '\0')
998     {
999       int len;
1000       struct breakpoint *b;
1001       VEC (char_ptr) *result = NULL;
1002
1003       if (text[0] == '$')
1004         {
1005           /* We don't support completion of history indices.  */
1006           if (isdigit (text[1]))
1007             return NULL;
1008           return complete_internalvar (&text[1]);
1009         }
1010
1011       /* We're completing the breakpoint number.  */
1012       len = strlen (text);
1013
1014       ALL_BREAKPOINTS (b)
1015       {
1016         int single = b->loc->next == NULL;
1017         struct bp_location *loc;
1018         int count = 1;
1019
1020         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
1021           {
1022             char location[50];
1023
1024             if (single)
1025               sprintf (location, "%d", b->number);
1026             else
1027               sprintf (location, "%d.%d", b->number, count);
1028
1029             if (strncmp (location, text, len) == 0)
1030               VEC_safe_push (char_ptr, result, xstrdup (location));
1031
1032             ++count;
1033           }
1034       }
1035
1036       return result;
1037     }
1038
1039   /* We're completing the expression part.  */
1040   text = skip_spaces (space);
1041   return expression_completer (cmd, text, word);
1042 }
1043
1044 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
1045
1046 static void
1047 condition_command (char *arg, int from_tty)
1048 {
1049   struct breakpoint *b;
1050   char *p;
1051   int bnum;
1052
1053   if (arg == 0)
1054     error_no_arg (_("breakpoint number"));
1055
1056   p = arg;
1057   bnum = get_number (&p);
1058   if (bnum == 0)
1059     error (_("Bad breakpoint argument: '%s'"), arg);
1060
1061   ALL_BREAKPOINTS (b)
1062     if (b->number == bnum)
1063       {
1064         /* Check if this breakpoint has a Python object assigned to
1065            it, and if it has a definition of the "stop"
1066            method.  This method and conditions entered into GDB from
1067            the CLI are mutually exclusive.  */
1068         if (b->py_bp_object
1069             && gdbpy_breakpoint_has_py_cond (b->py_bp_object))
1070           error (_("Cannot set a condition where a Python 'stop' "
1071                    "method has been defined in the breakpoint."));
1072         set_breakpoint_condition (b, p, from_tty);
1073
1074         if (is_breakpoint (b))
1075           update_global_location_list (1);
1076
1077         return;
1078       }
1079
1080   error (_("No breakpoint number %d."), bnum);
1081 }
1082
1083 /* Check that COMMAND do not contain commands that are suitable
1084    only for tracepoints and not suitable for ordinary breakpoints.
1085    Throw if any such commands is found.  */
1086
1087 static void
1088 check_no_tracepoint_commands (struct command_line *commands)
1089 {
1090   struct command_line *c;
1091
1092   for (c = commands; c; c = c->next)
1093     {
1094       int i;
1095
1096       if (c->control_type == while_stepping_control)
1097         error (_("The 'while-stepping' command can "
1098                  "only be used for tracepoints"));
1099
1100       for (i = 0; i < c->body_count; ++i)
1101         check_no_tracepoint_commands ((c->body_list)[i]);
1102
1103       /* Not that command parsing removes leading whitespace and comment
1104          lines and also empty lines.  So, we only need to check for
1105          command directly.  */
1106       if (strstr (c->line, "collect ") == c->line)
1107         error (_("The 'collect' command can only be used for tracepoints"));
1108
1109       if (strstr (c->line, "teval ") == c->line)
1110         error (_("The 'teval' command can only be used for tracepoints"));
1111     }
1112 }
1113
1114 /* Encapsulate tests for different types of tracepoints.  */
1115
1116 static int
1117 is_tracepoint_type (enum bptype type)
1118 {
1119   return (type == bp_tracepoint
1120           || type == bp_fast_tracepoint
1121           || type == bp_static_tracepoint);
1122 }
1123
1124 int
1125 is_tracepoint (const struct breakpoint *b)
1126 {
1127   return is_tracepoint_type (b->type);
1128 }
1129
1130 /* A helper function that validates that COMMANDS are valid for a
1131    breakpoint.  This function will throw an exception if a problem is
1132    found.  */
1133
1134 static void
1135 validate_commands_for_breakpoint (struct breakpoint *b,
1136                                   struct command_line *commands)
1137 {
1138   if (is_tracepoint (b))
1139     {
1140       /* We need to verify that each top-level element of commands is
1141          valid for tracepoints, that there's at most one
1142          while-stepping element, and that while-stepping's body has
1143          valid tracing commands excluding nested while-stepping.  */
1144       struct command_line *c;
1145       struct command_line *while_stepping = 0;
1146       for (c = commands; c; c = c->next)
1147         {
1148           if (c->control_type == while_stepping_control)
1149             {
1150               if (b->type == bp_fast_tracepoint)
1151                 error (_("The 'while-stepping' command "
1152                          "cannot be used for fast tracepoint"));
1153               else if (b->type == bp_static_tracepoint)
1154                 error (_("The 'while-stepping' command "
1155                          "cannot be used for static tracepoint"));
1156
1157               if (while_stepping)
1158                 error (_("The 'while-stepping' command "
1159                          "can be used only once"));
1160               else
1161                 while_stepping = c;
1162             }
1163         }
1164       if (while_stepping)
1165         {
1166           struct command_line *c2;
1167
1168           gdb_assert (while_stepping->body_count == 1);
1169           c2 = while_stepping->body_list[0];
1170           for (; c2; c2 = c2->next)
1171             {
1172               if (c2->control_type == while_stepping_control)
1173                 error (_("The 'while-stepping' command cannot be nested"));
1174             }
1175         }
1176     }
1177   else
1178     {
1179       check_no_tracepoint_commands (commands);
1180     }
1181 }
1182
1183 /* Return a vector of all the static tracepoints set at ADDR.  The
1184    caller is responsible for releasing the vector.  */
1185
1186 VEC(breakpoint_p) *
1187 static_tracepoints_here (CORE_ADDR addr)
1188 {
1189   struct breakpoint *b;
1190   VEC(breakpoint_p) *found = 0;
1191   struct bp_location *loc;
1192
1193   ALL_BREAKPOINTS (b)
1194     if (b->type == bp_static_tracepoint)
1195       {
1196         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
1197           if (loc->address == addr)
1198             VEC_safe_push(breakpoint_p, found, b);
1199       }
1200
1201   return found;
1202 }
1203
1204 /* Set the command list of B to COMMANDS.  If breakpoint is tracepoint,
1205    validate that only allowed commands are included.  */
1206
1207 void
1208 breakpoint_set_commands (struct breakpoint *b, 
1209                          struct command_line *commands)
1210 {
1211   validate_commands_for_breakpoint (b, commands);
1212
1213   decref_counted_command_line (&b->commands);
1214   b->commands = alloc_counted_command_line (commands);
1215   breakpoints_changed ();
1216   observer_notify_breakpoint_modified (b);
1217 }
1218
1219 /* Set the internal `silent' flag on the breakpoint.  Note that this
1220    is not the same as the "silent" that may appear in the breakpoint's
1221    commands.  */
1222
1223 void
1224 breakpoint_set_silent (struct breakpoint *b, int silent)
1225 {
1226   int old_silent = b->silent;
1227
1228   b->silent = silent;
1229   if (old_silent != silent)
1230     observer_notify_breakpoint_modified (b);
1231 }
1232
1233 /* Set the thread for this breakpoint.  If THREAD is -1, make the
1234    breakpoint work for any thread.  */
1235
1236 void
1237 breakpoint_set_thread (struct breakpoint *b, int thread)
1238 {
1239   int old_thread = b->thread;
1240
1241   b->thread = thread;
1242   if (old_thread != thread)
1243     observer_notify_breakpoint_modified (b);
1244 }
1245
1246 /* Set the task for this breakpoint.  If TASK is 0, make the
1247    breakpoint work for any task.  */
1248
1249 void
1250 breakpoint_set_task (struct breakpoint *b, int task)
1251 {
1252   int old_task = b->task;
1253
1254   b->task = task;
1255   if (old_task != task)
1256     observer_notify_breakpoint_modified (b);
1257 }
1258
1259 void
1260 check_tracepoint_command (char *line, void *closure)
1261 {
1262   struct breakpoint *b = closure;
1263
1264   validate_actionline (&line, b);
1265 }
1266
1267 /* A structure used to pass information through
1268    map_breakpoint_numbers.  */
1269
1270 struct commands_info
1271 {
1272   /* True if the command was typed at a tty.  */
1273   int from_tty;
1274
1275   /* The breakpoint range spec.  */
1276   char *arg;
1277
1278   /* Non-NULL if the body of the commands are being read from this
1279      already-parsed command.  */
1280   struct command_line *control;
1281
1282   /* The command lines read from the user, or NULL if they have not
1283      yet been read.  */
1284   struct counted_command_line *cmd;
1285 };
1286
1287 /* A callback for map_breakpoint_numbers that sets the commands for
1288    commands_command.  */
1289
1290 static void
1291 do_map_commands_command (struct breakpoint *b, void *data)
1292 {
1293   struct commands_info *info = data;
1294
1295   if (info->cmd == NULL)
1296     {
1297       struct command_line *l;
1298
1299       if (info->control != NULL)
1300         l = copy_command_lines (info->control->body_list[0]);
1301       else
1302         {
1303           struct cleanup *old_chain;
1304           char *str;
1305
1306           str = xstrprintf (_("Type commands for breakpoint(s) "
1307                               "%s, one per line."),
1308                             info->arg);
1309
1310           old_chain = make_cleanup (xfree, str);
1311
1312           l = read_command_lines (str,
1313                                   info->from_tty, 1,
1314                                   (is_tracepoint (b)
1315                                    ? check_tracepoint_command : 0),
1316                                   b);
1317
1318           do_cleanups (old_chain);
1319         }
1320
1321       info->cmd = alloc_counted_command_line (l);
1322     }
1323
1324   /* If a breakpoint was on the list more than once, we don't need to
1325      do anything.  */
1326   if (b->commands != info->cmd)
1327     {
1328       validate_commands_for_breakpoint (b, info->cmd->commands);
1329       incref_counted_command_line (info->cmd);
1330       decref_counted_command_line (&b->commands);
1331       b->commands = info->cmd;
1332       breakpoints_changed ();
1333       observer_notify_breakpoint_modified (b);
1334     }
1335 }
1336
1337 static void
1338 commands_command_1 (char *arg, int from_tty, 
1339                     struct command_line *control)
1340 {
1341   struct cleanup *cleanups;
1342   struct commands_info info;
1343
1344   info.from_tty = from_tty;
1345   info.control = control;
1346   info.cmd = NULL;
1347   /* If we read command lines from the user, then `info' will hold an
1348      extra reference to the commands that we must clean up.  */
1349   cleanups = make_cleanup_decref_counted_command_line (&info.cmd);
1350
1351   if (arg == NULL || !*arg)
1352     {
1353       if (breakpoint_count - prev_breakpoint_count > 1)
1354         arg = xstrprintf ("%d-%d", prev_breakpoint_count + 1, 
1355                           breakpoint_count);
1356       else if (breakpoint_count > 0)
1357         arg = xstrprintf ("%d", breakpoint_count);
1358       else
1359         {
1360           /* So that we don't try to free the incoming non-NULL
1361              argument in the cleanup below.  Mapping breakpoint
1362              numbers will fail in this case.  */
1363           arg = NULL;
1364         }
1365     }
1366   else
1367     /* The command loop has some static state, so we need to preserve
1368        our argument.  */
1369     arg = xstrdup (arg);
1370
1371   if (arg != NULL)
1372     make_cleanup (xfree, arg);
1373
1374   info.arg = arg;
1375
1376   map_breakpoint_numbers (arg, do_map_commands_command, &info);
1377
1378   if (info.cmd == NULL)
1379     error (_("No breakpoints specified."));
1380
1381   do_cleanups (cleanups);
1382 }
1383
1384 static void
1385 commands_command (char *arg, int from_tty)
1386 {
1387   commands_command_1 (arg, from_tty, NULL);
1388 }
1389
1390 /* Like commands_command, but instead of reading the commands from
1391    input stream, takes them from an already parsed command structure.
1392
1393    This is used by cli-script.c to DTRT with breakpoint commands
1394    that are part of if and while bodies.  */
1395 enum command_control_type
1396 commands_from_control_command (char *arg, struct command_line *cmd)
1397 {
1398   commands_command_1 (arg, 0, cmd);
1399   return simple_control;
1400 }
1401
1402 /* Return non-zero if BL->TARGET_INFO contains valid information.  */
1403
1404 static int
1405 bp_location_has_shadow (struct bp_location *bl)
1406 {
1407   if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
1408     return 0;
1409   if (!bl->inserted)
1410     return 0;
1411   if (bl->target_info.shadow_len == 0)
1412     /* BL isn't valid, or doesn't shadow memory.  */
1413     return 0;
1414   return 1;
1415 }
1416
1417 /* Update BUF, which is LEN bytes read from the target address MEMADDR,
1418    by replacing any memory breakpoints with their shadowed contents.
1419
1420    If READBUF is not NULL, this buffer must not overlap with any of
1421    the breakpoint location's shadow_contents buffers.  Otherwise,
1422    a failed assertion internal error will be raised.
1423
1424    The range of shadowed area by each bp_location is:
1425      bl->address - bp_location_placed_address_before_address_max
1426      up to bl->address + bp_location_shadow_len_after_address_max
1427    The range we were requested to resolve shadows for is:
1428      memaddr ... memaddr + len
1429    Thus the safe cutoff boundaries for performance optimization are
1430      memaddr + len <= (bl->address
1431                        - bp_location_placed_address_before_address_max)
1432    and:
1433      bl->address + bp_location_shadow_len_after_address_max <= memaddr  */
1434
1435 void
1436 breakpoint_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, gdb_byte *writebuf,
1437                         const gdb_byte *writebuf_org,
1438                         ULONGEST memaddr, LONGEST len)
1439 {
1440   /* Left boundary, right boundary and median element of our binary
1441      search.  */
1442   unsigned bc_l, bc_r, bc;
1443
1444   /* Find BC_L which is a leftmost element which may affect BUF
1445      content.  It is safe to report lower value but a failure to
1446      report higher one.  */
1447
1448   bc_l = 0;
1449   bc_r = bp_location_count;
1450   while (bc_l + 1 < bc_r)
1451     {
1452       struct bp_location *bl;
1453
1454       bc = (bc_l + bc_r) / 2;
1455       bl = bp_location[bc];
1456
1457       /* Check first BL->ADDRESS will not overflow due to the added
1458          constant.  Then advance the left boundary only if we are sure
1459          the BC element can in no way affect the BUF content (MEMADDR
1460          to MEMADDR + LEN range).
1461
1462          Use the BP_LOCATION_SHADOW_LEN_AFTER_ADDRESS_MAX safety
1463          offset so that we cannot miss a breakpoint with its shadow
1464          range tail still reaching MEMADDR.  */
1465
1466       if ((bl->address + bp_location_shadow_len_after_address_max
1467            >= bl->address)
1468           && (bl->address + bp_location_shadow_len_after_address_max
1469               <= memaddr))
1470         bc_l = bc;
1471       else
1472         bc_r = bc;
1473     }
1474
1475   /* Due to the binary search above, we need to make sure we pick the
1476      first location that's at BC_L's address.  E.g., if there are
1477      multiple locations at the same address, BC_L may end up pointing
1478      at a duplicate location, and miss the "master"/"inserted"
1479      location.  Say, given locations L1, L2 and L3 at addresses A and
1480      B:
1481
1482       L1@A, L2@A, L3@B, ...
1483
1484      BC_L could end up pointing at location L2, while the "master"
1485      location could be L1.  Since the `loc->inserted' flag is only set
1486      on "master" locations, we'd forget to restore the shadow of L1
1487      and L2.  */
1488   while (bc_l > 0
1489          && bp_location[bc_l]->address == bp_location[bc_l - 1]->address)
1490     bc_l--;
1491
1492   /* Now do full processing of the found relevant range of elements.  */
1493
1494   for (bc = bc_l; bc < bp_location_count; bc++)
1495   {
1496     struct bp_location *bl = bp_location[bc];
1497     CORE_ADDR bp_addr = 0;
1498     int bp_size = 0;
1499     int bptoffset = 0;
1500
1501     /* bp_location array has BL->OWNER always non-NULL.  */
1502     if (bl->owner->type == bp_none)
1503       warning (_("reading through apparently deleted breakpoint #%d?"),
1504                bl->owner->number);
1505
1506     /* Performance optimization: any further element can no longer affect BUF
1507        content.  */
1508
1509     if (bl->address >= bp_location_placed_address_before_address_max
1510         && memaddr + len <= (bl->address
1511                              - bp_location_placed_address_before_address_max))
1512       break;
1513
1514     if (!bp_location_has_shadow (bl))
1515       continue;
1516     if (!breakpoint_address_match (bl->target_info.placed_address_space, 0,
1517                                    current_program_space->aspace, 0))
1518       continue;
1519
1520     /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
1521        we need to copy.  */
1522     bp_addr = bl->target_info.placed_address;
1523     bp_size = bl->target_info.shadow_len;
1524
1525     if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
1526       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we
1527          are reading.  */
1528       continue;
1529
1530     if (bp_addr >= memaddr + len)
1531       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
1532          reading.  */
1533       continue;
1534
1535     /* Offset within shadow_contents.  */
1536     if (bp_addr < memaddr)
1537       {
1538         /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
1539         bp_size -= memaddr - bp_addr;
1540         bptoffset = memaddr - bp_addr;
1541         bp_addr = memaddr;
1542       }
1543
1544     if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
1545       {
1546         /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
1547         bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
1548       }
1549
1550     if (readbuf != NULL)
1551       {
1552         /* Verify that the readbuf buffer does not overlap with
1553            the shadow_contents buffer.  */
1554         gdb_assert (bl->target_info.shadow_contents >= readbuf + len
1555                     || readbuf >= (bl->target_info.shadow_contents
1556                                    + bl->target_info.shadow_len));
1557
1558         /* Update the read buffer with this inserted breakpoint's
1559            shadow.  */
1560         memcpy (readbuf + bp_addr - memaddr,
1561                 bl->target_info.shadow_contents + bptoffset, bp_size);
1562       }
1563     else
1564       {
1565         struct gdbarch *gdbarch = bl->gdbarch;
1566         const unsigned char *bp;
1567         CORE_ADDR placed_address = bl->target_info.placed_address;
1568         unsigned placed_size = bl->target_info.placed_size;
1569
1570         /* Update the shadow with what we want to write to memory.  */
1571         memcpy (bl->target_info.shadow_contents + bptoffset,
1572                 writebuf_org + bp_addr - memaddr, bp_size);
1573
1574         /* Determine appropriate breakpoint contents and size for this
1575            address.  */
1576         bp = gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, &placed_address, &placed_size);
1577
1578         /* Update the final write buffer with this inserted
1579            breakpoint's INSN.  */
1580         memcpy (writebuf + bp_addr - memaddr, bp + bptoffset, bp_size);
1581       }
1582   }
1583 }
1584 \f
1585
1586 /* Return true if BPT is either a software breakpoint or a hardware
1587    breakpoint.  */
1588
1589 int
1590 is_breakpoint (const struct breakpoint *bpt)
1591 {
1592   return (bpt->type == bp_breakpoint
1593           || bpt->type == bp_hardware_breakpoint
1594           || bpt->type == bp_dprintf);
1595 }
1596
1597 /* Return true if BPT is of any hardware watchpoint kind.  */
1598
1599 static int
1600 is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1601 {
1602   return (bpt->type == bp_hardware_watchpoint
1603           || bpt->type == bp_read_watchpoint
1604           || bpt->type == bp_access_watchpoint);
1605 }
1606
1607 /* Return true if BPT is of any watchpoint kind, hardware or
1608    software.  */
1609
1610 int
1611 is_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1612 {
1613   return (is_hardware_watchpoint (bpt)
1614           || bpt->type == bp_watchpoint);
1615 }
1616
1617 /* Returns true if the current thread and its running state are safe
1618    to evaluate or update watchpoint B.  Watchpoints on local
1619    expressions need to be evaluated in the context of the thread that
1620    was current when the watchpoint was created, and, that thread needs
1621    to be stopped to be able to select the correct frame context.
1622    Watchpoints on global expressions can be evaluated on any thread,
1623    and in any state.  It is presently left to the target allowing
1624    memory accesses when threads are running.  */
1625
1626 static int
1627 watchpoint_in_thread_scope (struct watchpoint *b)
1628 {
1629   return (b->base.pspace == current_program_space
1630           && (ptid_equal (b->watchpoint_thread, null_ptid)
1631               || (ptid_equal (inferior_ptid, b->watchpoint_thread)
1632                   && !is_executing (inferior_ptid))));
1633 }
1634
1635 /* Set watchpoint B to disp_del_at_next_stop, even including its possible
1636    associated bp_watchpoint_scope breakpoint.  */
1637
1638 static void
1639 watchpoint_del_at_next_stop (struct watchpoint *w)
1640 {
1641   struct breakpoint *b = &w->base;
1642
1643   if (b->related_breakpoint != b)
1644     {
1645       gdb_assert (b->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope);
1646       gdb_assert (b->related_breakpoint->related_breakpoint == b);
1647       b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
1648       b->related_breakpoint->related_breakpoint = b->related_breakpoint;
1649       b->related_breakpoint = b;
1650     }
1651   b->disposition = disp_del_at_next_stop;
1652 }
1653
1654 /* Assuming that B is a watchpoint:
1655    - Reparse watchpoint expression, if REPARSE is non-zero
1656    - Evaluate expression and store the result in B->val
1657    - Evaluate the condition if there is one, and store the result
1658      in b->loc->cond.
1659    - Update the list of values that must be watched in B->loc.
1660
1661    If the watchpoint disposition is disp_del_at_next_stop, then do
1662    nothing.  If this is local watchpoint that is out of scope, delete
1663    it.
1664
1665    Even with `set breakpoint always-inserted on' the watchpoints are
1666    removed + inserted on each stop here.  Normal breakpoints must
1667    never be removed because they might be missed by a running thread
1668    when debugging in non-stop mode.  On the other hand, hardware
1669    watchpoints (is_hardware_watchpoint; processed here) are specific
1670    to each LWP since they are stored in each LWP's hardware debug
1671    registers.  Therefore, such LWP must be stopped first in order to
1672    be able to modify its hardware watchpoints.
1673
1674    Hardware watchpoints must be reset exactly once after being
1675    presented to the user.  It cannot be done sooner, because it would
1676    reset the data used to present the watchpoint hit to the user.  And
1677    it must not be done later because it could display the same single
1678    watchpoint hit during multiple GDB stops.  Note that the latter is
1679    relevant only to the hardware watchpoint types bp_read_watchpoint
1680    and bp_access_watchpoint.  False hit by bp_hardware_watchpoint is
1681    not user-visible - its hit is suppressed if the memory content has
1682    not changed.
1683
1684    The following constraints influence the location where we can reset
1685    hardware watchpoints:
1686
1687    * target_stopped_by_watchpoint and target_stopped_data_address are
1688      called several times when GDB stops.
1689
1690    [linux] 
1691    * Multiple hardware watchpoints can be hit at the same time,
1692      causing GDB to stop.  GDB only presents one hardware watchpoint
1693      hit at a time as the reason for stopping, and all the other hits
1694      are presented later, one after the other, each time the user
1695      requests the execution to be resumed.  Execution is not resumed
1696      for the threads still having pending hit event stored in
1697      LWP_INFO->STATUS.  While the watchpoint is already removed from
1698      the inferior on the first stop the thread hit event is kept being
1699      reported from its cached value by linux_nat_stopped_data_address
1700      until the real thread resume happens after the watchpoint gets
1701      presented and thus its LWP_INFO->STATUS gets reset.
1702
1703    Therefore the hardware watchpoint hit can get safely reset on the
1704    watchpoint removal from inferior.  */
1705
1706 static void
1707 update_watchpoint (struct watchpoint *b, int reparse)
1708 {
1709   int within_current_scope;
1710   struct frame_id saved_frame_id;
1711   int frame_saved;
1712
1713   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
1714      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
1715      that was used to create the watchpoint.  */
1716   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
1717     return;
1718
1719   if (b->base.disposition == disp_del_at_next_stop)
1720     return;
1721  
1722   frame_saved = 0;
1723
1724   /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
1725   if (b->exp_valid_block == NULL)
1726     within_current_scope = 1;
1727   else
1728     {
1729       struct frame_info *fi = get_current_frame ();
1730       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (fi);
1731       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (fi);
1732
1733       /* If we're in a function epilogue, unwinding may not work
1734          properly, so do not attempt to recreate locations at this
1735          point.  See similar comments in watchpoint_check.  */
1736       if (gdbarch_in_function_epilogue_p (frame_arch, frame_pc))
1737         return;
1738
1739       /* Save the current frame's ID so we can restore it after
1740          evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
1741       /* FIXME drow/2003-09-09: It would be nice if evaluate_expression
1742          took a frame parameter, so that we didn't have to change the
1743          selected frame.  */
1744       frame_saved = 1;
1745       saved_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
1746
1747       fi = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
1748       within_current_scope = (fi != NULL);
1749       if (within_current_scope)
1750         select_frame (fi);
1751     }
1752
1753   /* We don't free locations.  They are stored in the bp_location array
1754      and update_global_location_list will eventually delete them and
1755      remove breakpoints if needed.  */
1756   b->base.loc = NULL;
1757
1758   if (within_current_scope && reparse)
1759     {
1760       char *s;
1761
1762       if (b->exp)
1763         {
1764           xfree (b->exp);
1765           b->exp = NULL;
1766         }
1767       s = b->exp_string_reparse ? b->exp_string_reparse : b->exp_string;
1768       b->exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->exp_valid_block, 0);
1769       /* If the meaning of expression itself changed, the old value is
1770          no longer relevant.  We don't want to report a watchpoint hit
1771          to the user when the old value and the new value may actually
1772          be completely different objects.  */
1773       value_free (b->val);
1774       b->val = NULL;
1775       b->val_valid = 0;
1776
1777       /* Note that unlike with breakpoints, the watchpoint's condition
1778          expression is stored in the breakpoint object, not in the
1779          locations (re)created below.  */
1780       if (b->base.cond_string != NULL)
1781         {
1782           if (b->cond_exp != NULL)
1783             {
1784               xfree (b->cond_exp);
1785               b->cond_exp = NULL;
1786             }
1787
1788           s = b->base.cond_string;
1789           b->cond_exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->cond_exp_valid_block, 0);
1790         }
1791     }
1792
1793   /* If we failed to parse the expression, for example because
1794      it refers to a global variable in a not-yet-loaded shared library,
1795      don't try to insert watchpoint.  We don't automatically delete
1796      such watchpoint, though, since failure to parse expression
1797      is different from out-of-scope watchpoint.  */
1798   if ( !target_has_execution)
1799     {
1800       /* Without execution, memory can't change.  No use to try and
1801          set watchpoint locations.  The watchpoint will be reset when
1802          the target gains execution, through breakpoint_re_set.  */
1803     }
1804   else if (within_current_scope && b->exp)
1805     {
1806       int pc = 0;
1807       struct value *val_chain, *v, *result, *next;
1808       struct program_space *frame_pspace;
1809
1810       fetch_subexp_value (b->exp, &pc, &v, &result, &val_chain);
1811
1812       /* Avoid setting b->val if it's already set.  The meaning of
1813          b->val is 'the last value' user saw, and we should update
1814          it only if we reported that last value to user.  As it
1815          happens, the code that reports it updates b->val directly.
1816          We don't keep track of the memory value for masked
1817          watchpoints.  */
1818       if (!b->val_valid && !is_masked_watchpoint (&b->base))
1819         {
1820           b->val = v;
1821           b->val_valid = 1;
1822         }
1823
1824       frame_pspace = get_frame_program_space (get_selected_frame (NULL));
1825
1826       /* Look at each value on the value chain.  */
1827       for (v = val_chain; v; v = value_next (v))
1828         {
1829           /* If it's a memory location, and GDB actually needed
1830              its contents to evaluate the expression, then we
1831              must watch it.  If the first value returned is
1832              still lazy, that means an error occurred reading it;
1833              watch it anyway in case it becomes readable.  */
1834           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1835               && (v == val_chain || ! value_lazy (v)))
1836             {
1837               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
1838
1839               /* We only watch structs and arrays if user asked
1840                  for it explicitly, never if they just happen to
1841                  appear in the middle of some value chain.  */
1842               if (v == result
1843                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1844                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1845                 {
1846                   CORE_ADDR addr;
1847                   int len, type;
1848                   struct bp_location *loc, **tmp;
1849
1850                   addr = value_address (v);
1851                   len = TYPE_LENGTH (value_type (v));
1852                   type = hw_write;
1853                   if (b->base.type == bp_read_watchpoint)
1854                     type = hw_read;
1855                   else if (b->base.type == bp_access_watchpoint)
1856                     type = hw_access;
1857
1858                   loc = allocate_bp_location (&b->base);
1859                   for (tmp = &(b->base.loc); *tmp != NULL; tmp = &((*tmp)->next))
1860                     ;
1861                   *tmp = loc;
1862                   loc->gdbarch = get_type_arch (value_type (v));
1863
1864                   loc->pspace = frame_pspace;
1865                   loc->address = addr;
1866                   loc->length = len;
1867                   loc->watchpoint_type = type;
1868                 }
1869             }
1870         }
1871
1872       /* Change the type of breakpoint between hardware assisted or
1873          an ordinary watchpoint depending on the hardware support
1874          and free hardware slots.  REPARSE is set when the inferior
1875          is started.  */
1876       if (reparse)
1877         {
1878           int reg_cnt;
1879           enum bp_loc_type loc_type;
1880           struct bp_location *bl;
1881
1882           reg_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val_chain);
1883
1884           if (reg_cnt)
1885             {
1886               int i, target_resources_ok, other_type_used;
1887               enum bptype type;
1888
1889               /* Use an exact watchpoint when there's only one memory region to be
1890                  watched, and only one debug register is needed to watch it.  */
1891               b->exact = target_exact_watchpoints && reg_cnt == 1;
1892
1893               /* We need to determine how many resources are already
1894                  used for all other hardware watchpoints plus this one
1895                  to see if we still have enough resources to also fit
1896                  this watchpoint in as well.  */
1897
1898               /* If this is a software watchpoint, we try to turn it
1899                  to a hardware one -- count resources as if B was of
1900                  hardware watchpoint type.  */
1901               type = b->base.type;
1902               if (type == bp_watchpoint)
1903                 type = bp_hardware_watchpoint;
1904
1905               /* This watchpoint may or may not have been placed on
1906                  the list yet at this point (it won't be in the list
1907                  if we're trying to create it for the first time,
1908                  through watch_command), so always account for it
1909                  manually.  */
1910
1911               /* Count resources used by all watchpoints except B.  */
1912               i = hw_watchpoint_used_count_others (&b->base, type, &other_type_used);
1913
1914               /* Add in the resources needed for B.  */
1915               i += hw_watchpoint_use_count (&b->base);
1916
1917               target_resources_ok
1918                 = target_can_use_hardware_watchpoint (type, i, other_type_used);
1919               if (target_resources_ok <= 0)
1920                 {
1921                   int sw_mode = b->base.ops->works_in_software_mode (&b->base);
1922
1923                   if (target_resources_ok == 0 && !sw_mode)
1924                     error (_("Target does not support this type of "
1925                              "hardware watchpoint."));
1926                   else if (target_resources_ok < 0 && !sw_mode)
1927                     error (_("There are not enough available hardware "
1928                              "resources for this watchpoint."));
1929
1930                   /* Downgrade to software watchpoint.  */
1931                   b->base.type = bp_watchpoint;
1932                 }
1933               else
1934                 {
1935                   /* If this was a software watchpoint, we've just
1936                      found we have enough resources to turn it to a
1937                      hardware watchpoint.  Otherwise, this is a
1938                      nop.  */
1939                   b->base.type = type;
1940                 }
1941             }
1942           else if (!b->base.ops->works_in_software_mode (&b->base))
1943             error (_("Expression cannot be implemented with "
1944                      "read/access watchpoint."));
1945           else
1946             b->base.type = bp_watchpoint;
1947
1948           loc_type = (b->base.type == bp_watchpoint? bp_loc_other
1949                       : bp_loc_hardware_watchpoint);
1950           for (bl = b->base.loc; bl; bl = bl->next)
1951             bl->loc_type = loc_type;
1952         }
1953
1954       for (v = val_chain; v; v = next)
1955         {
1956           next = value_next (v);
1957           if (v != b->val)
1958             value_free (v);
1959         }
1960
1961       /* If a software watchpoint is not watching any memory, then the
1962          above left it without any location set up.  But,
1963          bpstat_stop_status requires a location to be able to report
1964          stops, so make sure there's at least a dummy one.  */
1965       if (b->base.type == bp_watchpoint && b->base.loc == NULL)
1966         {
1967           struct breakpoint *base = &b->base;
1968           base->loc = allocate_bp_location (base);
1969           base->loc->pspace = frame_pspace;
1970           base->loc->address = -1;
1971           base->loc->length = -1;
1972           base->loc->watchpoint_type = -1;
1973         }
1974     }
1975   else if (!within_current_scope)
1976     {
1977       printf_filtered (_("\
1978 Watchpoint %d deleted because the program has left the block\n\
1979 in which its expression is valid.\n"),
1980                        b->base.number);
1981       watchpoint_del_at_next_stop (b);
1982     }
1983
1984   /* Restore the selected frame.  */
1985   if (frame_saved)
1986     select_frame (frame_find_by_id (saved_frame_id));
1987 }
1988
1989
1990 /* Returns 1 iff breakpoint location should be
1991    inserted in the inferior.  We don't differentiate the type of BL's owner
1992    (breakpoint vs. tracepoint), although insert_location in tracepoint's
1993    breakpoint_ops is not defined, because in insert_bp_location,
1994    tracepoint's insert_location will not be called.  */
1995 static int
1996 should_be_inserted (struct bp_location *bl)
1997 {
1998   if (bl->owner == NULL || !breakpoint_enabled (bl->owner))
1999     return 0;
2000
2001   if (bl->owner->disposition == disp_del_at_next_stop)
2002     return 0;
2003
2004   if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled || bl->duplicate)
2005     return 0;
2006
2007   if (user_breakpoint_p (bl->owner) && bl->pspace->executing_startup)
2008     return 0;
2009
2010   /* This is set for example, when we're attached to the parent of a
2011      vfork, and have detached from the child.  The child is running
2012      free, and we expect it to do an exec or exit, at which point the
2013      OS makes the parent schedulable again (and the target reports
2014      that the vfork is done).  Until the child is done with the shared
2015      memory region, do not insert breakpoints in the parent, otherwise
2016      the child could still trip on the parent's breakpoints.  Since
2017      the parent is blocked anyway, it won't miss any breakpoint.  */
2018   if (bl->pspace->breakpoints_not_allowed)
2019     return 0;
2020
2021   return 1;
2022 }
2023
2024 /* Same as should_be_inserted but does the check assuming
2025    that the location is not duplicated.  */
2026
2027 static int
2028 unduplicated_should_be_inserted (struct bp_location *bl)
2029 {
2030   int result;
2031   const int save_duplicate = bl->duplicate;
2032
2033   bl->duplicate = 0;
2034   result = should_be_inserted (bl);
2035   bl->duplicate = save_duplicate;
2036   return result;
2037 }
2038
2039 /* Parses a conditional described by an expression COND into an
2040    agent expression bytecode suitable for evaluation
2041    by the bytecode interpreter.  Return NULL if there was
2042    any error during parsing.  */
2043
2044 static struct agent_expr *
2045 parse_cond_to_aexpr (CORE_ADDR scope, struct expression *cond)
2046 {
2047   struct agent_expr *aexpr = NULL;
2048   struct cleanup *old_chain = NULL;
2049   volatile struct gdb_exception ex;
2050
2051   if (!cond)
2052     return NULL;
2053
2054   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2055      that may show up.  */
2056   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2057     {
2058       aexpr = gen_eval_for_expr (scope, cond);
2059     }
2060
2061   if (ex.reason < 0)
2062     {
2063       /* If we got here, it means the condition could not be parsed to a valid
2064          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2065          It's no use iterating through the conditions.  */
2066       return NULL;
2067     }
2068
2069   /* We have a valid agent expression.  */
2070   return aexpr;
2071 }
2072
2073 /* Based on location BL, create a list of breakpoint conditions to be
2074    passed on to the target.  If we have duplicated locations with different
2075    conditions, we will add such conditions to the list.  The idea is that the
2076    target will evaluate the list of conditions and will only notify GDB when
2077    one of them is true.  */
2078
2079 static void
2080 build_target_condition_list (struct bp_location *bl)
2081 {
2082   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2083   int null_condition_or_parse_error = 0;
2084   int modified = bl->needs_update;
2085   struct bp_location *loc;
2086
2087   /* This is only meaningful if the target is
2088      evaluating conditions and if the user has
2089      opted for condition evaluation on the target's
2090      side.  */
2091   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
2092       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
2093     return;
2094
2095   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2096      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2097      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2098      to the target since this location will always trigger and generate a
2099      response back to GDB.  */
2100   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2101     {
2102       loc = (*loc2p);
2103       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2104         {
2105           if (modified)
2106             {
2107               struct agent_expr *aexpr;
2108
2109               /* Re-parse the conditions since something changed.  In that
2110                  case we already freed the condition bytecodes (see
2111                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2112                  need to parse the condition to bytecodes again.  */
2113               aexpr = parse_cond_to_aexpr (bl->address, loc->cond);
2114               loc->cond_bytecode = aexpr;
2115
2116               /* Check if we managed to parse the conditional expression
2117                  correctly.  If not, we will not send this condition
2118                  to the target.  */
2119               if (aexpr)
2120                 continue;
2121             }
2122
2123           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2124              went wrong or we have a null condition expression.  */
2125           if (!loc->cond_bytecode)
2126             {
2127               null_condition_or_parse_error = 1;
2128               break;
2129             }
2130         }
2131     }
2132
2133   /* If any of these happened, it means we will have to evaluate the conditions
2134      for the location's address on gdb's side.  It is no use keeping bytecodes
2135      for all the other duplicate locations, thus we free all of them here.
2136
2137      This is so we have a finer control over which locations' conditions are
2138      being evaluated by GDB or the remote stub.  */
2139   if (null_condition_or_parse_error)
2140     {
2141       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2142         {
2143           loc = (*loc2p);
2144           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2145             {
2146               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2147                  located.  */
2148               if (!loc->cond_bytecode)
2149                 return;
2150
2151               free_agent_expr (loc->cond_bytecode);
2152               loc->cond_bytecode = NULL;
2153             }
2154         }
2155     }
2156
2157   /* No NULL conditions or failed bytecode generation.  Build a condition list
2158      for this location's address.  */
2159   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2160     {
2161       loc = (*loc2p);
2162       if (loc->cond
2163           && is_breakpoint (loc->owner)
2164           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2165           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2166           && loc->enabled)
2167         /* Add the condition to the vector.  This will be used later to send the
2168            conditions to the target.  */
2169         VEC_safe_push (agent_expr_p, bl->target_info.conditions,
2170                        loc->cond_bytecode);
2171     }
2172
2173   return;
2174 }
2175
2176 /* Parses a command described by string CMD into an agent expression
2177    bytecode suitable for evaluation by the bytecode interpreter.
2178    Return NULL if there was any error during parsing.  */
2179
2180 static struct agent_expr *
2181 parse_cmd_to_aexpr (CORE_ADDR scope, char *cmd)
2182 {
2183   struct cleanup *old_cleanups = 0;
2184   struct expression *expr, **argvec;
2185   struct agent_expr *aexpr = NULL;
2186   struct cleanup *old_chain = NULL;
2187   volatile struct gdb_exception ex;
2188   char *cmdrest;
2189   char *format_start, *format_end;
2190   struct format_piece *fpieces;
2191   int nargs;
2192   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
2193
2194   if (!cmd)
2195     return NULL;
2196
2197   cmdrest = cmd;
2198
2199   if (*cmdrest == ',')
2200     ++cmdrest;
2201   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2202
2203   if (*cmdrest++ != '"')
2204     error (_("No format string following the location"));
2205
2206   format_start = cmdrest;
2207
2208   fpieces = parse_format_string (&cmdrest);
2209
2210   old_cleanups = make_cleanup (free_format_pieces_cleanup, &fpieces);
2211
2212   format_end = cmdrest;
2213
2214   if (*cmdrest++ != '"')
2215     error (_("Bad format string, non-terminated '\"'."));
2216   
2217   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2218
2219   if (!(*cmdrest == ',' || *cmdrest == '\0'))
2220     error (_("Invalid argument syntax"));
2221
2222   if (*cmdrest == ',')
2223     cmdrest++;
2224   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2225
2226   /* For each argument, make an expression.  */
2227
2228   argvec = (struct expression **) alloca (strlen (cmd)
2229                                          * sizeof (struct expression *));
2230
2231   nargs = 0;
2232   while (*cmdrest != '\0')
2233     {
2234       char *cmd1;
2235
2236       cmd1 = cmdrest;
2237       expr = parse_exp_1 (&cmd1, scope, block_for_pc (scope), 1);
2238       argvec[nargs++] = expr;
2239       cmdrest = cmd1;
2240       if (*cmdrest == ',')
2241         ++cmdrest;
2242     }
2243
2244   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2245      that may show up.  */
2246   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2247     {
2248       aexpr = gen_printf (scope, gdbarch, 0, 0,
2249                           format_start, format_end - format_start,
2250                           fpieces, nargs, argvec);
2251     }
2252
2253   if (ex.reason < 0)
2254     {
2255       /* If we got here, it means the command could not be parsed to a valid
2256          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2257          It's no use iterating through the other commands.  */
2258       return NULL;
2259     }
2260
2261   do_cleanups (old_cleanups);
2262
2263   /* We have a valid agent expression, return it.  */
2264   return aexpr;
2265 }
2266
2267 /* Based on location BL, create a list of breakpoint commands to be
2268    passed on to the target.  If we have duplicated locations with
2269    different commands, we will add any such to the list.  */
2270
2271 static void
2272 build_target_command_list (struct bp_location *bl)
2273 {
2274   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2275   int null_command_or_parse_error = 0;
2276   int modified = bl->needs_update;
2277   struct bp_location *loc;
2278
2279   /* For now, limit to agent-style dprintf breakpoints.  */
2280   if (bl->owner->type != bp_dprintf
2281       || strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) != 0)
2282     return;
2283
2284   if (!target_can_run_breakpoint_commands ())
2285     return;
2286
2287   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2288      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2289      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2290      to the target since this location will always trigger and generate a
2291      response back to GDB.  */
2292   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2293     {
2294       loc = (*loc2p);
2295       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2296         {
2297           if (modified)
2298             {
2299               struct agent_expr *aexpr;
2300
2301               /* Re-parse the commands since something changed.  In that
2302                  case we already freed the command bytecodes (see
2303                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2304                  need to parse the command to bytecodes again.  */
2305               aexpr = parse_cmd_to_aexpr (bl->address,
2306                                           loc->owner->extra_string);
2307               loc->cmd_bytecode = aexpr;
2308
2309               if (!aexpr)
2310                 continue;
2311             }
2312
2313           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2314              went wrong or we have a null command expression.  */
2315           if (!loc->cmd_bytecode)
2316             {
2317               null_command_or_parse_error = 1;
2318               break;
2319             }
2320         }
2321     }
2322
2323   /* If anything failed, then we're not doing target-side commands,
2324      and so clean up.  */
2325   if (null_command_or_parse_error)
2326     {
2327       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2328         {
2329           loc = (*loc2p);
2330           if (is_breakpoint (loc->owner)
2331               && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2332             {
2333               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2334                  located.  */
2335               if (!loc->cond_bytecode)
2336                 return;
2337
2338               free_agent_expr (loc->cond_bytecode);
2339               loc->cond_bytecode = NULL;
2340             }
2341         }
2342     }
2343
2344   /* No NULL commands or failed bytecode generation.  Build a command list
2345      for this location's address.  */
2346   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2347     {
2348       loc = (*loc2p);
2349       if (loc->owner->extra_string
2350           && is_breakpoint (loc->owner)
2351           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2352           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2353           && loc->enabled)
2354         /* Add the command to the vector.  This will be used later
2355            to send the commands to the target.  */
2356         VEC_safe_push (agent_expr_p, bl->target_info.tcommands,
2357                        loc->cmd_bytecode);
2358     }
2359
2360   bl->target_info.persist = 0;
2361   /* Maybe flag this location as persistent.  */
2362   if (bl->owner->type == bp_dprintf && disconnected_dprintf)
2363     bl->target_info.persist = 1;
2364 }
2365
2366 /* Insert a low-level "breakpoint" of some type.  BL is the breakpoint
2367    location.  Any error messages are printed to TMP_ERROR_STREAM; and
2368    DISABLED_BREAKS, and HW_BREAKPOINT_ERROR are used to report problems.
2369    Returns 0 for success, 1 if the bp_location type is not supported or
2370    -1 for failure.
2371
2372    NOTE drow/2003-09-09: This routine could be broken down to an
2373    object-style method for each breakpoint or catchpoint type.  */
2374 static int
2375 insert_bp_location (struct bp_location *bl,
2376                     struct ui_file *tmp_error_stream,
2377                     int *disabled_breaks,
2378                     int *hw_breakpoint_error)
2379 {
2380   int val = 0;
2381
2382   if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2383     return 0;
2384
2385   /* Note we don't initialize bl->target_info, as that wipes out
2386      the breakpoint location's shadow_contents if the breakpoint
2387      is still inserted at that location.  This in turn breaks
2388      target_read_memory which depends on these buffers when
2389      a memory read is requested at the breakpoint location:
2390      Once the target_info has been wiped, we fail to see that
2391      we have a breakpoint inserted at that address and thus
2392      read the breakpoint instead of returning the data saved in
2393      the breakpoint location's shadow contents.  */
2394   bl->target_info.placed_address = bl->address;
2395   bl->target_info.placed_address_space = bl->pspace->aspace;
2396   bl->target_info.length = bl->length;
2397
2398   /* When working with target-side conditions, we must pass all the conditions
2399      for the same breakpoint address down to the target since GDB will not
2400      insert those locations.  With a list of breakpoint conditions, the target
2401      can decide when to stop and notify GDB.  */
2402
2403   if (is_breakpoint (bl->owner))
2404     {
2405       build_target_condition_list (bl);
2406       build_target_command_list (bl);
2407       /* Reset the modification marker.  */
2408       bl->needs_update = 0;
2409     }
2410
2411   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2412       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2413     {
2414       if (bl->owner->type != bp_hardware_breakpoint)
2415         {
2416           /* If the explicitly specified breakpoint type
2417              is not hardware breakpoint, check the memory map to see
2418              if the breakpoint address is in read only memory or not.
2419
2420              Two important cases are:
2421              - location type is not hardware breakpoint, memory
2422              is readonly.  We change the type of the location to
2423              hardware breakpoint.
2424              - location type is hardware breakpoint, memory is
2425              read-write.  This means we've previously made the
2426              location hardware one, but then the memory map changed,
2427              so we undo.
2428              
2429              When breakpoints are removed, remove_breakpoints will use
2430              location types we've just set here, the only possible
2431              problem is that memory map has changed during running
2432              program, but it's not going to work anyway with current
2433              gdb.  */
2434           struct mem_region *mr 
2435             = lookup_mem_region (bl->target_info.placed_address);
2436           
2437           if (mr)
2438             {
2439               if (automatic_hardware_breakpoints)
2440                 {
2441                   enum bp_loc_type new_type;
2442                   
2443                   if (mr->attrib.mode != MEM_RW)
2444                     new_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
2445                   else 
2446                     new_type = bp_loc_software_breakpoint;
2447                   
2448                   if (new_type != bl->loc_type)
2449                     {
2450                       static int said = 0;
2451
2452                       bl->loc_type = new_type;
2453                       if (!said)
2454                         {
2455                           fprintf_filtered (gdb_stdout,
2456                                             _("Note: automatically using "
2457                                               "hardware breakpoints for "
2458                                               "read-only addresses.\n"));
2459                           said = 1;
2460                         }
2461                     }
2462                 }
2463               else if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2464                        && mr->attrib.mode != MEM_RW)        
2465                 warning (_("cannot set software breakpoint "
2466                            "at readonly address %s"),
2467                          paddress (bl->gdbarch, bl->address));
2468             }
2469         }
2470         
2471       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
2472       if (overlay_debugging == ovly_off
2473           || bl->section == NULL
2474           || !(section_is_overlay (bl->section)))
2475         {
2476           /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
2477
2478           val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2479         }
2480       else
2481         {
2482           /* This breakpoint is in an overlay section.
2483              Shall we set a breakpoint at the LMA?  */
2484           if (!overlay_events_enabled)
2485             {
2486               /* Yes -- overlay event support is not active, 
2487                  so we must try to set a breakpoint at the LMA.
2488                  This will not work for a hardware breakpoint.  */
2489               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2490                 warning (_("hardware breakpoint %d not supported in overlay!"),
2491                          bl->owner->number);
2492               else
2493                 {
2494                   CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (bl->address,
2495                                                              bl->section);
2496                   /* Set a software (trap) breakpoint at the LMA.  */
2497                   bl->overlay_target_info = bl->target_info;
2498                   bl->overlay_target_info.placed_address = addr;
2499                   val = target_insert_breakpoint (bl->gdbarch,
2500                                                   &bl->overlay_target_info);
2501                   if (val != 0)
2502                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2503                                         "Overlay breakpoint %d "
2504                                         "failed: in ROM?\n",
2505                                         bl->owner->number);
2506                 }
2507             }
2508           /* Shall we set a breakpoint at the VMA? */
2509           if (section_is_mapped (bl->section))
2510             {
2511               /* Yes.  This overlay section is mapped into memory.  */
2512               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2513             }
2514           else
2515             {
2516               /* No.  This breakpoint will not be inserted.  
2517                  No error, but do not mark the bp as 'inserted'.  */
2518               return 0;
2519             }
2520         }
2521
2522       if (val)
2523         {
2524           /* Can't set the breakpoint.  */
2525           if (solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address))
2526             {
2527               /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs.  */
2528               val = 0;
2529               bl->shlib_disabled = 1;
2530               observer_notify_breakpoint_modified (bl->owner);
2531               if (!*disabled_breaks)
2532                 {
2533                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2534                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
2535                                       bl->owner->number);
2536                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2537                                       "Temporarily disabling shared "
2538                                       "library breakpoints:\n");
2539                 }
2540               *disabled_breaks = 1;
2541               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2542                                   "breakpoint #%d\n", bl->owner->number);
2543             }
2544           else
2545             {
2546               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2547                 {
2548                   *hw_breakpoint_error = 1;
2549                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2550                                       "Cannot insert hardware "
2551                                       "breakpoint %d.\n",
2552                                       bl->owner->number);
2553                 }
2554               else
2555                 {
2556                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2557                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
2558                                       bl->owner->number);
2559                   fprintf_filtered (tmp_error_stream, 
2560                                     "Error accessing memory address ");
2561                   fputs_filtered (paddress (bl->gdbarch, bl->address),
2562                                   tmp_error_stream);
2563                   fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
2564                                     safe_strerror (val));
2565                 }
2566
2567             }
2568         }
2569       else
2570         bl->inserted = 1;
2571
2572       return val;
2573     }
2574
2575   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
2576            /* NOTE drow/2003-09-08: This state only exists for removing
2577               watchpoints.  It's not clear that it's necessary...  */
2578            && bl->owner->disposition != disp_del_at_next_stop)
2579     {
2580       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2581                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2582
2583       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2584
2585       /* If trying to set a read-watchpoint, and it turns out it's not
2586          supported, try emulating one with an access watchpoint.  */
2587       if (val == 1 && bl->watchpoint_type == hw_read)
2588         {
2589           struct bp_location *loc, **loc_temp;
2590
2591           /* But don't try to insert it, if there's already another
2592              hw_access location that would be considered a duplicate
2593              of this one.  */
2594           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2595             if (loc != bl
2596                 && loc->watchpoint_type == hw_access
2597                 && watchpoint_locations_match (bl, loc))
2598               {
2599                 bl->duplicate = 1;
2600                 bl->inserted = 1;
2601                 bl->target_info = loc->target_info;
2602                 bl->watchpoint_type = hw_access;
2603                 val = 0;
2604                 break;
2605               }
2606
2607           if (val == 1)
2608             {
2609               bl->watchpoint_type = hw_access;
2610               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2611
2612               if (val)
2613                 /* Back to the original value.  */
2614                 bl->watchpoint_type = hw_read;
2615             }
2616         }
2617
2618       bl->inserted = (val == 0);
2619     }
2620
2621   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint)
2622     {
2623       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2624                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2625
2626       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2627       if (val)
2628         {
2629           bl->owner->enable_state = bp_disabled;
2630
2631           if (val == 1)
2632             warning (_("\
2633 Error inserting catchpoint %d: Your system does not support this type\n\
2634 of catchpoint."), bl->owner->number);
2635           else
2636             warning (_("Error inserting catchpoint %d."), bl->owner->number);
2637         }
2638
2639       bl->inserted = (val == 0);
2640
2641       /* We've already printed an error message if there was a problem
2642          inserting this catchpoint, and we've disabled the catchpoint,
2643          so just return success.  */
2644       return 0;
2645     }
2646
2647   return 0;
2648 }
2649
2650 /* This function is called when program space PSPACE is about to be
2651    deleted.  It takes care of updating breakpoints to not reference
2652    PSPACE anymore.  */
2653
2654 void
2655 breakpoint_program_space_exit (struct program_space *pspace)
2656 {
2657   struct breakpoint *b, *b_temp;
2658   struct bp_location *loc, **loc_temp;
2659
2660   /* Remove any breakpoint that was set through this program space.  */
2661   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_temp)
2662     {
2663       if (b->pspace == pspace)
2664         delete_breakpoint (b);
2665     }
2666
2667   /* Breakpoints set through other program spaces could have locations
2668      bound to PSPACE as well.  Remove those.  */
2669   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2670     {
2671       struct bp_location *tmp;
2672
2673       if (loc->pspace == pspace)
2674         {
2675           /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
2676           if (loc->owner->loc == loc)
2677             loc->owner->loc = loc->next;
2678           else
2679             for (tmp = loc->owner->loc; tmp->next != NULL; tmp = tmp->next)
2680               if (tmp->next == loc)
2681                 {
2682                   tmp->next = loc->next;
2683                   break;
2684                 }
2685         }
2686     }
2687
2688   /* Now update the global location list to permanently delete the
2689      removed locations above.  */
2690   update_global_location_list (0);
2691 }
2692
2693 /* Make sure all breakpoints are inserted in inferior.
2694    Throws exception on any error.
2695    A breakpoint that is already inserted won't be inserted
2696    again, so calling this function twice is safe.  */
2697 void
2698 insert_breakpoints (void)
2699 {
2700   struct breakpoint *bpt;
2701
2702   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
2703     if (is_hardware_watchpoint (bpt))
2704       {
2705         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
2706
2707         update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
2708       }
2709
2710   update_global_location_list (1);
2711
2712   /* update_global_location_list does not insert breakpoints when
2713      always_inserted_mode is not enabled.  Explicitly insert them
2714      now.  */
2715   if (!breakpoints_always_inserted_mode ())
2716     insert_breakpoint_locations ();
2717 }
2718
2719 /* Invoke CALLBACK for each of bp_location.  */
2720
2721 void
2722 iterate_over_bp_locations (walk_bp_location_callback callback)
2723 {
2724   struct bp_location *loc, **loc_tmp;
2725
2726   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
2727     {
2728       callback (loc, NULL);
2729     }
2730 }
2731
2732 /* This is used when we need to synch breakpoint conditions between GDB and the
2733    target.  It is the case with deleting and disabling of breakpoints when using
2734    always-inserted mode.  */
2735
2736 static void
2737 update_inserted_breakpoint_locations (void)
2738 {
2739   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2740   int error_flag = 0;
2741   int val = 0;
2742   int disabled_breaks = 0;
2743   int hw_breakpoint_error = 0;
2744
2745   struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
2746   struct cleanup *cleanups = make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
2747
2748   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2749      there was an error.  */
2750   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Warning:\n");
2751
2752   save_current_space_and_thread ();
2753
2754   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2755     {
2756       /* We only want to update software breakpoints and hardware
2757          breakpoints.  */
2758       if (!is_breakpoint (bl->owner))
2759         continue;
2760
2761       /* We only want to update locations that are already inserted
2762          and need updating.  This is to avoid unwanted insertion during
2763          deletion of breakpoints.  */
2764       if (!bl->inserted || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2765         continue;
2766
2767       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2768
2769       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2770          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2771          if we aren't attached to any process yet, we should still
2772          insert breakpoints.  */
2773       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch)
2774           && ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2775         continue;
2776
2777       val = insert_bp_location (bl, tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2778                                     &hw_breakpoint_error);
2779       if (val)
2780         error_flag = val;
2781     }
2782
2783   if (error_flag)
2784     {
2785       target_terminal_ours_for_output ();
2786       error_stream (tmp_error_stream);
2787     }
2788
2789   do_cleanups (cleanups);
2790 }
2791
2792 /* Used when starting or continuing the program.  */
2793
2794 static void
2795 insert_breakpoint_locations (void)
2796 {
2797   struct breakpoint *bpt;
2798   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2799   int error_flag = 0;
2800   int val = 0;
2801   int disabled_breaks = 0;
2802   int hw_breakpoint_error = 0;
2803
2804   struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
2805   struct cleanup *cleanups = make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
2806   
2807   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2808      there was an error.  */
2809   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Warning:\n");
2810
2811   save_current_space_and_thread ();
2812
2813   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2814     {
2815       if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2816         continue;
2817
2818       /* There is no point inserting thread-specific breakpoints if
2819          the thread no longer exists.  ALL_BP_LOCATIONS bp_location
2820          has BL->OWNER always non-NULL.  */
2821       if (bl->owner->thread != -1
2822           && !valid_thread_id (bl->owner->thread))
2823         continue;
2824
2825       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2826
2827       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2828          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2829          if we aren't attached to any process yet, we should still
2830          insert breakpoints.  */
2831       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch)
2832           && ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2833         continue;
2834
2835       val = insert_bp_location (bl, tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2836                                     &hw_breakpoint_error);
2837       if (val)
2838         error_flag = val;
2839     }
2840
2841   /* If we failed to insert all locations of a watchpoint, remove
2842      them, as half-inserted watchpoint is of limited use.  */
2843   ALL_BREAKPOINTS (bpt)  
2844     {
2845       int some_failed = 0;
2846       struct bp_location *loc;
2847
2848       if (!is_hardware_watchpoint (bpt))
2849         continue;
2850
2851       if (!breakpoint_enabled (bpt))
2852         continue;
2853
2854       if (bpt->disposition == disp_del_at_next_stop)
2855         continue;
2856       
2857       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
2858         if (!loc->inserted && should_be_inserted (loc))
2859           {
2860             some_failed = 1;
2861             break;
2862           }
2863       if (some_failed)
2864         {
2865           for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
2866             if (loc->inserted)
2867               remove_breakpoint (loc, mark_uninserted);
2868
2869           hw_breakpoint_error = 1;
2870           fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2871                               "Could not insert hardware watchpoint %d.\n", 
2872                               bpt->number);
2873           error_flag = -1;
2874         }
2875     }
2876
2877   if (error_flag)
2878     {
2879       /* If a hardware breakpoint or watchpoint was inserted, add a
2880          message about possibly exhausted resources.  */
2881       if (hw_breakpoint_error)
2882         {
2883           fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2884                               "Could not insert hardware breakpoints:\n\
2885 You may have requested too many hardware breakpoints/watchpoints.\n");
2886         }
2887       target_terminal_ours_for_output ();
2888       error_stream (tmp_error_stream);
2889     }
2890
2891   do_cleanups (cleanups);
2892 }
2893
2894 /* Used when the program stops.
2895    Returns zero if successful, or non-zero if there was a problem
2896    removing a breakpoint location.  */
2897
2898 int
2899 remove_breakpoints (void)
2900 {
2901   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2902   int val = 0;
2903
2904   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2905   {
2906     if (bl->inserted && !is_tracepoint (bl->owner))
2907       val |= remove_breakpoint (bl, mark_uninserted);
2908   }
2909   return val;
2910 }
2911
2912 /* Remove breakpoints of process PID.  */
2913
2914 int
2915 remove_breakpoints_pid (int pid)
2916 {
2917   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2918   int val;
2919   struct inferior *inf = find_inferior_pid (pid);
2920
2921   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2922   {
2923     if (bl->pspace != inf->pspace)
2924       continue;
2925
2926     if (bl->owner->type == bp_dprintf)
2927       continue;
2928
2929     if (bl->inserted)
2930       {
2931         val = remove_breakpoint (bl, mark_uninserted);
2932         if (val != 0)
2933           return val;
2934       }
2935   }
2936   return 0;
2937 }
2938
2939 int
2940 reattach_breakpoints (int pid)
2941 {
2942   struct cleanup *old_chain;
2943   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2944   int val;
2945   struct ui_file *tmp_error_stream;
2946   int dummy1 = 0, dummy2 = 0;
2947   struct inferior *inf;
2948   struct thread_info *tp;
2949
2950   tp = any_live_thread_of_process (pid);
2951   if (tp == NULL)
2952     return 1;
2953
2954   inf = find_inferior_pid (pid);
2955   old_chain = save_inferior_ptid ();
2956
2957   inferior_ptid = tp->ptid;
2958
2959   tmp_error_stream = mem_fileopen ();
2960   make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
2961
2962   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2963   {
2964     if (bl->pspace != inf->pspace)
2965       continue;
2966
2967     if (bl->inserted)
2968       {
2969         bl->inserted = 0;
2970         val = insert_bp_location (bl, tmp_error_stream, &dummy1, &dummy2);
2971         if (val != 0)
2972           {
2973             do_cleanups (old_chain);
2974             return val;
2975           }
2976       }
2977   }
2978   do_cleanups (old_chain);
2979   return 0;
2980 }
2981
2982 static int internal_breakpoint_number = -1;
2983
2984 /* Set the breakpoint number of B, depending on the value of INTERNAL.
2985    If INTERNAL is non-zero, the breakpoint number will be populated
2986    from internal_breakpoint_number and that variable decremented.
2987    Otherwise the breakpoint number will be populated from
2988    breakpoint_count and that value incremented.  Internal breakpoints
2989    do not set the internal var bpnum.  */
2990 static void
2991 set_breakpoint_number (int internal, struct breakpoint *b)
2992 {
2993   if (internal)
2994     b->number = internal_breakpoint_number--;
2995   else
2996     {
2997       set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
2998       b->number = breakpoint_count;
2999     }
3000 }
3001
3002 static struct breakpoint *
3003 create_internal_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3004                             CORE_ADDR address, enum bptype type,
3005                             const struct breakpoint_ops *ops)
3006 {
3007   struct symtab_and_line sal;
3008   struct breakpoint *b;
3009
3010   init_sal (&sal);              /* Initialize to zeroes.  */
3011
3012   sal.pc = address;
3013   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3014   sal.pspace = current_program_space;
3015
3016   b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, ops);
3017   b->number = internal_breakpoint_number--;
3018   b->disposition = disp_donttouch;
3019
3020   return b;
3021 }
3022
3023 static const char *const longjmp_names[] =
3024   {
3025     "longjmp", "_longjmp", "siglongjmp", "_siglongjmp"
3026   };
3027 #define NUM_LONGJMP_NAMES ARRAY_SIZE(longjmp_names)
3028
3029 /* Per-objfile data private to breakpoint.c.  */
3030 struct breakpoint_objfile_data
3031 {
3032   /* Minimal symbol for "_ovly_debug_event" (if any).  */
3033   struct minimal_symbol *overlay_msym;
3034
3035   /* Minimal symbol(s) for "longjmp", "siglongjmp", etc. (if any).  */
3036   struct minimal_symbol *longjmp_msym[NUM_LONGJMP_NAMES];
3037
3038   /* True if we have looked for longjmp probes.  */
3039   int longjmp_searched;
3040
3041   /* SystemTap probe points for longjmp (if any).  */
3042   VEC (probe_p) *longjmp_probes;
3043
3044   /* Minimal symbol for "std::terminate()" (if any).  */
3045   struct minimal_symbol *terminate_msym;
3046
3047   /* Minimal symbol for "_Unwind_DebugHook" (if any).  */
3048   struct minimal_symbol *exception_msym;
3049
3050   /* True if we have looked for exception probes.  */
3051   int exception_searched;
3052
3053   /* SystemTap probe points for unwinding (if any).  */
3054   VEC (probe_p) *exception_probes;
3055 };
3056
3057 static const struct objfile_data *breakpoint_objfile_key;
3058
3059 /* Minimal symbol not found sentinel.  */
3060 static struct minimal_symbol msym_not_found;
3061
3062 /* Returns TRUE if MSYM point to the "not found" sentinel.  */
3063
3064 static int
3065 msym_not_found_p (const struct minimal_symbol *msym)
3066 {
3067   return msym == &msym_not_found;
3068 }
3069
3070 /* Return per-objfile data needed by breakpoint.c.
3071    Allocate the data if necessary.  */
3072
3073 static struct breakpoint_objfile_data *
3074 get_breakpoint_objfile_data (struct objfile *objfile)
3075 {
3076   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3077
3078   bp_objfile_data = objfile_data (objfile, breakpoint_objfile_key);
3079   if (bp_objfile_data == NULL)
3080     {
3081       bp_objfile_data = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
3082                                        sizeof (*bp_objfile_data));
3083
3084       memset (bp_objfile_data, 0, sizeof (*bp_objfile_data));
3085       set_objfile_data (objfile, breakpoint_objfile_key, bp_objfile_data);
3086     }
3087   return bp_objfile_data;
3088 }
3089
3090 static void
3091 free_breakpoint_probes (struct objfile *obj, void *data)
3092 {
3093   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data = data;
3094
3095   VEC_free (probe_p, bp_objfile_data->longjmp_probes);
3096   VEC_free (probe_p, bp_objfile_data->exception_probes);
3097 }
3098
3099 static void
3100 create_overlay_event_breakpoint (void)
3101 {
3102   struct objfile *objfile;
3103   const char *const func_name = "_ovly_debug_event";
3104
3105   ALL_OBJFILES (objfile)
3106     {
3107       struct breakpoint *b;
3108       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3109       CORE_ADDR addr;
3110
3111       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3112
3113       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->overlay_msym))
3114         continue;
3115
3116       if (bp_objfile_data->overlay_msym == NULL)
3117         {
3118           struct minimal_symbol *m;
3119
3120           m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3121           if (m == NULL)
3122             {
3123               /* Avoid future lookups in this objfile.  */
3124               bp_objfile_data->overlay_msym = &msym_not_found;
3125               continue;
3126             }
3127           bp_objfile_data->overlay_msym = m;
3128         }
3129
3130       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->overlay_msym);
3131       b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3132                                       bp_overlay_event,
3133                                       &internal_breakpoint_ops);
3134       b->addr_string = xstrdup (func_name);
3135
3136       if (overlay_debugging == ovly_auto)
3137         {
3138           b->enable_state = bp_enabled;
3139           overlay_events_enabled = 1;
3140         }
3141       else
3142        {
3143          b->enable_state = bp_disabled;
3144          overlay_events_enabled = 0;
3145        }
3146     }
3147   update_global_location_list (1);
3148 }
3149
3150 static void
3151 create_longjmp_master_breakpoint (void)
3152 {
3153   struct program_space *pspace;
3154   struct cleanup *old_chain;
3155
3156   old_chain = save_current_program_space ();
3157
3158   ALL_PSPACES (pspace)
3159   {
3160     struct objfile *objfile;
3161
3162     set_current_program_space (pspace);
3163
3164     ALL_OBJFILES (objfile)
3165     {
3166       int i;
3167       struct gdbarch *gdbarch;
3168       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3169
3170       gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3171       if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch))
3172         continue;
3173
3174       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3175
3176       if (!bp_objfile_data->longjmp_searched)
3177         {
3178           bp_objfile_data->longjmp_probes
3179             = find_probes_in_objfile (objfile, "libc", "longjmp");
3180           bp_objfile_data->longjmp_searched = 1;
3181         }
3182
3183       if (bp_objfile_data->longjmp_probes != NULL)
3184         {
3185           int i;
3186           struct probe *probe;
3187           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3188
3189           for (i = 0;
3190                VEC_iterate (probe_p,
3191                             bp_objfile_data->longjmp_probes,
3192                             i, probe);
3193                ++i)
3194             {
3195               struct breakpoint *b;
3196
3197               b = create_internal_breakpoint (gdbarch, probe->address,
3198                                               bp_longjmp_master,
3199                                               &internal_breakpoint_ops);
3200               b->addr_string = xstrdup ("-probe-stap libc:longjmp");
3201               b->enable_state = bp_disabled;
3202             }
3203
3204           continue;
3205         }
3206
3207       for (i = 0; i < NUM_LONGJMP_NAMES; i++)
3208         {
3209           struct breakpoint *b;
3210           const char *func_name;
3211           CORE_ADDR addr;
3212
3213           if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->longjmp_msym[i]))
3214             continue;
3215
3216           func_name = longjmp_names[i];
3217           if (bp_objfile_data->longjmp_msym[i] == NULL)
3218             {
3219               struct minimal_symbol *m;
3220
3221               m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3222               if (m == NULL)
3223                 {
3224                   /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3225                   bp_objfile_data->longjmp_msym[i] = &msym_not_found;
3226                   continue;
3227                 }
3228               bp_objfile_data->longjmp_msym[i] = m;
3229             }
3230
3231           addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->longjmp_msym[i]);
3232           b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_longjmp_master,
3233                                           &internal_breakpoint_ops);
3234           b->addr_string = xstrdup (func_name);
3235           b->enable_state = bp_disabled;
3236         }
3237     }
3238   }
3239   update_global_location_list (1);
3240
3241   do_cleanups (old_chain);
3242 }
3243
3244 /* Create a master std::terminate breakpoint.  */
3245 static void
3246 create_std_terminate_master_breakpoint (void)
3247 {
3248   struct program_space *pspace;
3249   struct cleanup *old_chain;
3250   const char *const func_name = "std::terminate()";
3251
3252   old_chain = save_current_program_space ();
3253
3254   ALL_PSPACES (pspace)
3255   {
3256     struct objfile *objfile;
3257     CORE_ADDR addr;
3258
3259     set_current_program_space (pspace);
3260
3261     ALL_OBJFILES (objfile)
3262     {
3263       struct breakpoint *b;
3264       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3265
3266       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3267
3268       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->terminate_msym))
3269         continue;
3270
3271       if (bp_objfile_data->terminate_msym == NULL)
3272         {
3273           struct minimal_symbol *m;
3274
3275           m = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3276           if (m == NULL || (MSYMBOL_TYPE (m) != mst_text
3277                             && MSYMBOL_TYPE (m) != mst_file_text))
3278             {
3279               /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3280               bp_objfile_data->terminate_msym = &msym_not_found;
3281               continue;
3282             }
3283           bp_objfile_data->terminate_msym = m;
3284         }
3285
3286       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->terminate_msym);
3287       b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3288                                       bp_std_terminate_master,
3289                                       &internal_breakpoint_ops);
3290       b->addr_string = xstrdup (func_name);
3291       b->enable_state = bp_disabled;
3292     }
3293   }
3294
3295   update_global_location_list (1);
3296
3297   do_cleanups (old_chain);
3298 }
3299
3300 /* Install a master breakpoint on the unwinder's debug hook.  */
3301
3302 static void
3303 create_exception_master_breakpoint (void)
3304 {
3305   struct objfile *objfile;
3306   const char *const func_name = "_Unwind_DebugHook";
3307
3308   ALL_OBJFILES (objfile)
3309     {
3310       struct breakpoint *b;
3311       struct gdbarch *gdbarch;
3312       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3313       CORE_ADDR addr;
3314
3315       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3316
3317       /* We prefer the SystemTap probe point if it exists.  */
3318       if (!bp_objfile_data->exception_searched)
3319         {
3320           bp_objfile_data->exception_probes
3321             = find_probes_in_objfile (objfile, "libgcc", "unwind");
3322           bp_objfile_data->exception_searched = 1;
3323         }
3324
3325       if (bp_objfile_data->exception_probes != NULL)
3326         {
3327           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3328           int i;
3329           struct probe *probe;
3330
3331           for (i = 0;
3332                VEC_iterate (probe_p,
3333                             bp_objfile_data->exception_probes,
3334                             i, probe);
3335                ++i)
3336             {
3337               struct breakpoint *b;
3338
3339               b = create_internal_breakpoint (gdbarch, probe->address,
3340                                               bp_exception_master,
3341                                               &internal_breakpoint_ops);
3342               b->addr_string = xstrdup ("-probe-stap libgcc:unwind");
3343               b->enable_state = bp_disabled;
3344             }
3345
3346           continue;
3347         }
3348
3349       /* Otherwise, try the hook function.  */
3350
3351       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->exception_msym))
3352         continue;
3353
3354       gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3355
3356       if (bp_objfile_data->exception_msym == NULL)
3357         {
3358           struct minimal_symbol *debug_hook;
3359
3360           debug_hook = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3361           if (debug_hook == NULL)
3362             {
3363               bp_objfile_data->exception_msym = &msym_not_found;
3364               continue;
3365             }
3366
3367           bp_objfile_data->exception_msym = debug_hook;
3368         }
3369
3370       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->exception_msym);
3371       addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr,
3372                                                  &current_target);
3373       b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_exception_master,
3374                                       &internal_breakpoint_ops);
3375       b->addr_string = xstrdup (func_name);
3376       b->enable_state = bp_disabled;
3377     }
3378
3379   update_global_location_list (1);
3380 }
3381
3382 void
3383 update_breakpoints_after_exec (void)
3384 {
3385   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3386   struct bp_location *bploc, **bplocp_tmp;
3387
3388   /* We're about to delete breakpoints from GDB's lists.  If the
3389      INSERTED flag is true, GDB will try to lift the breakpoints by
3390      writing the breakpoints' "shadow contents" back into memory.  The
3391      "shadow contents" are NOT valid after an exec, so GDB should not
3392      do that.  Instead, the target is responsible from marking
3393      breakpoints out as soon as it detects an exec.  We don't do that
3394      here instead, because there may be other attempts to delete
3395      breakpoints after detecting an exec and before reaching here.  */
3396   ALL_BP_LOCATIONS (bploc, bplocp_tmp)
3397     if (bploc->pspace == current_program_space)
3398       gdb_assert (!bploc->inserted);
3399
3400   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3401   {
3402     if (b->pspace != current_program_space)
3403       continue;
3404
3405     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3406     if (b->type == bp_shlib_event)
3407       {
3408         delete_breakpoint (b);
3409         continue;
3410       }
3411
3412     /* JIT breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3413     if (b->type == bp_jit_event)
3414       {
3415         delete_breakpoint (b);
3416         continue;
3417       }
3418
3419     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec(),
3420        as must overlay event and longjmp master breakpoints.  */
3421     if (b->type == bp_thread_event || b->type == bp_overlay_event
3422         || b->type == bp_longjmp_master || b->type == bp_std_terminate_master
3423         || b->type == bp_exception_master)
3424       {
3425         delete_breakpoint (b);
3426         continue;
3427       }
3428
3429     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec().  */
3430     if (b->type == bp_step_resume || b->type == bp_hp_step_resume)
3431       {
3432         delete_breakpoint (b);
3433         continue;
3434       }
3435
3436     /* Longjmp and longjmp-resume breakpoints are also meaningless
3437        after an exec.  */
3438     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_longjmp_resume
3439         || b->type == bp_longjmp_call_dummy
3440         || b->type == bp_exception || b->type == bp_exception_resume)
3441       {
3442         delete_breakpoint (b);
3443         continue;
3444       }
3445
3446     if (b->type == bp_catchpoint)
3447       {
3448         /* For now, none of the bp_catchpoint breakpoints need to
3449            do anything at this point.  In the future, if some of
3450            the catchpoints need to something, we will need to add
3451            a new method, and call this method from here.  */
3452         continue;
3453       }
3454
3455     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
3456        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
3457        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
3458        carries them to the call-site of the current callee, by setting
3459        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
3460        will carry them entirely through the vfork & exec.
3461
3462        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
3463        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
3464        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
3465        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
3466        here, that its storage will get reused by the time finish_command
3467        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
3468        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
3469
3470        In the absence of a general solution for the "how do we know
3471        it's safe to delete something others may have handles to?"
3472        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
3473        let finish_command delete it.
3474
3475        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
3476        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
3477        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
3478        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
3479        solib breakpoints.)  */
3480
3481     if (b->type == bp_finish)
3482       {
3483         continue;
3484       }
3485
3486     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
3487        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
3488        a.out.  */
3489     if (b->addr_string == NULL)
3490       {
3491         delete_breakpoint (b);
3492         continue;
3493       }
3494   }
3495   /* FIXME what about longjmp breakpoints?  Re-create them here?  */
3496   create_overlay_event_breakpoint ();
3497   create_longjmp_master_breakpoint ();
3498   create_std_terminate_master_breakpoint ();
3499   create_exception_master_breakpoint ();
3500 }
3501
3502 int
3503 detach_breakpoints (int pid)
3504 {
3505   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3506   int val = 0;
3507   struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
3508   struct inferior *inf = current_inferior ();
3509
3510   if (pid == PIDGET (inferior_ptid))
3511     error (_("Cannot detach breakpoints of inferior_ptid"));
3512
3513   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint_1 uses this global.  */
3514   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
3515   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3516   {
3517     if (bl->pspace != inf->pspace)
3518       continue;
3519
3520     if (bl->inserted)
3521       val |= remove_breakpoint_1 (bl, mark_inserted);
3522   }
3523
3524   /* Detach single-step breakpoints as well.  */
3525   detach_single_step_breakpoints ();
3526
3527   do_cleanups (old_chain);
3528   return val;
3529 }
3530
3531 /* Remove the breakpoint location BL from the current address space.
3532    Note that this is used to detach breakpoints from a child fork.
3533    When we get here, the child isn't in the inferior list, and neither
3534    do we have objects to represent its address space --- we should
3535    *not* look at bl->pspace->aspace here.  */
3536
3537 static int
3538 remove_breakpoint_1 (struct bp_location *bl, insertion_state_t is)
3539 {
3540   int val;
3541
3542   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3543   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3544
3545   if (bl->owner->enable_state == bp_permanent)
3546     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
3547     return 0;
3548
3549   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3550      This should not ever happen.  */
3551   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3552
3553   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
3554       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3555     {
3556       /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
3557          trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
3558          bp_hardware_breakpoint.  */
3559
3560       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
3561       if (overlay_debugging == ovly_off
3562           || bl->section == NULL
3563           || !(section_is_overlay (bl->section)))
3564         {
3565           /* No overlay handling: just remove the breakpoint.  */
3566           val = bl->owner->ops->remove_location (bl);
3567         }
3568       else
3569         {
3570           /* This breakpoint is in an overlay section.
3571              Did we set a breakpoint at the LMA?  */
3572           if (!overlay_events_enabled)
3573               {
3574                 /* Yes -- overlay event support is not active, so we
3575                    should have set a breakpoint at the LMA.  Remove it.  
3576                 */
3577                 /* Ignore any failures: if the LMA is in ROM, we will
3578                    have already warned when we failed to insert it.  */
3579                 if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3580                   target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch,
3581                                                &bl->overlay_target_info);
3582                 else
3583                   target_remove_breakpoint (bl->gdbarch,
3584                                             &bl->overlay_target_info);
3585               }
3586           /* Did we set a breakpoint at the VMA? 
3587              If so, we will have marked the breakpoint 'inserted'.  */
3588           if (bl->inserted)
3589             {
3590               /* Yes -- remove it.  Previously we did not bother to
3591                  remove the breakpoint if the section had been
3592                  unmapped, but let's not rely on that being safe.  We
3593                  don't know what the overlay manager might do.  */
3594
3595               /* However, we should remove *software* breakpoints only
3596                  if the section is still mapped, or else we overwrite
3597                  wrong code with the saved shadow contents.  */
3598               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
3599                   || section_is_mapped (bl->section))
3600                 val = bl->owner->ops->remove_location (bl);
3601               else
3602                 val = 0;
3603             }
3604           else
3605             {
3606               /* No -- not inserted, so no need to remove.  No error.  */
3607               val = 0;
3608             }
3609         }
3610
3611       /* In some cases, we might not be able to remove a breakpoint
3612          in a shared library that has already been removed, but we
3613          have not yet processed the shlib unload event.  */
3614       if (val && solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address))
3615         val = 0;
3616
3617       if (val)
3618         return val;
3619       bl->inserted = (is == mark_inserted);
3620     }
3621   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
3622     {
3623       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3624                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3625
3626       bl->inserted = (is == mark_inserted);
3627       bl->owner->ops->remove_location (bl);
3628
3629       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
3630       if ((is == mark_uninserted) && (bl->inserted))
3631         warning (_("Could not remove hardware watchpoint %d."),
3632                  bl->owner->number);
3633     }
3634   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint
3635            && breakpoint_enabled (bl->owner)
3636            && !bl->duplicate)
3637     {
3638       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3639                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3640
3641       val = bl->owner->ops->remove_location (bl);
3642       if (val)
3643         return val;
3644
3645       bl->inserted = (is == mark_inserted);
3646     }
3647
3648   return 0;
3649 }
3650
3651 static int
3652 remove_breakpoint (struct bp_location *bl, insertion_state_t is)
3653 {
3654   int ret;
3655   struct cleanup *old_chain;
3656
3657   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3658   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3659
3660   if (bl->owner->enable_state == bp_permanent)
3661     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
3662     return 0;
3663
3664   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3665      This should not ever happen.  */
3666   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3667
3668   old_chain = save_current_space_and_thread ();
3669
3670   switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
3671
3672   ret = remove_breakpoint_1 (bl, is);
3673
3674   do_cleanups (old_chain);
3675   return ret;
3676 }
3677
3678 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
3679
3680 void
3681 mark_breakpoints_out (void)
3682 {
3683   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3684
3685   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3686     if (bl->pspace == current_program_space)
3687       bl->inserted = 0;
3688 }
3689
3690 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
3691    breakpoints which should go away between runs of the program.
3692
3693    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
3694    between runs.
3695
3696    Note: this function gets called at the end of a run (by
3697    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
3698    init_wait_for_inferior).  */
3699
3700
3701
3702 void
3703 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
3704 {
3705   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3706   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3707   int ix;
3708   struct program_space *pspace = current_program_space;
3709
3710   /* If breakpoint locations are shared across processes, then there's
3711      nothing to do.  */
3712   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch))
3713     return;
3714
3715   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3716   {
3717     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has BL->OWNER always non-NULL.  */
3718     if (bl->pspace == pspace
3719         && bl->owner->enable_state != bp_permanent)
3720       bl->inserted = 0;
3721   }
3722
3723   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3724   {
3725     if (b->loc && b->loc->pspace != pspace)
3726       continue;
3727
3728     switch (b->type)
3729       {
3730       case bp_call_dummy:
3731       case bp_longjmp_call_dummy:
3732
3733         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
3734            cause problems when the inferior is rerun, so we better get
3735            rid of it.  */
3736
3737       case bp_watchpoint_scope:
3738
3739         /* Also get rid of scope breakpoints.  */
3740
3741       case bp_shlib_event:
3742
3743         /* Also remove solib event breakpoints.  Their addresses may
3744            have changed since the last time we ran the program.
3745            Actually we may now be debugging against different target;
3746            and so the solib backend that installed this breakpoint may
3747            not be used in by the target.  E.g.,
3748
3749            (gdb) file prog-linux
3750            (gdb) run               # native linux target
3751            ...
3752            (gdb) kill
3753            (gdb) file prog-win.exe
3754            (gdb) tar rem :9999     # remote Windows gdbserver.
3755         */
3756
3757       case bp_step_resume:
3758
3759         /* Also remove step-resume breakpoints.  */
3760
3761         delete_breakpoint (b);
3762         break;
3763
3764       case bp_watchpoint:
3765       case bp_hardware_watchpoint:
3766       case bp_read_watchpoint:
3767       case bp_access_watchpoint:
3768         {
3769           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
3770
3771           /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
3772           if (w->exp_valid_block != NULL)
3773             delete_breakpoint (b);
3774           else if (context == inf_starting)
3775             {
3776               /* Reset val field to force reread of starting value in
3777                  insert_breakpoints.  */
3778               if (w->val)
3779                 value_free (w->val);
3780               w->val = NULL;
3781               w->val_valid = 0;
3782           }
3783         }
3784         break;
3785       default:
3786         break;
3787       }
3788   }
3789
3790   /* Get rid of the moribund locations.  */
3791   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, bl); ++ix)
3792     decref_bp_location (&bl);
3793   VEC_free (bp_location_p, moribund_locations);
3794 }
3795
3796 /* These functions concern about actual breakpoints inserted in the
3797    target --- to e.g. check if we need to do decr_pc adjustment or if
3798    we need to hop over the bkpt --- so we check for address space
3799    match, not program space.  */
3800
3801 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
3802    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
3803    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
3804    permanent breakpoint.
3805    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
3806      actually single step once before calling insert_breakpoints.
3807    - When continuing from a location with a permanent breakpoint, we
3808      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
3809      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
3810
3811 enum breakpoint_here
3812 breakpoint_here_p (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3813 {
3814   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3815   int any_breakpoint_here = 0;
3816
3817   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3818     {
3819       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
3820           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
3821         continue;
3822
3823       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has BL->OWNER always non-NULL.  */
3824       if ((breakpoint_enabled (bl->owner)
3825            || bl->owner->enable_state == bp_permanent)
3826           && breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
3827         {
3828           if (overlay_debugging 
3829               && section_is_overlay (bl->section)
3830               && !section_is_mapped (bl->section))
3831             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
3832           else if (bl->owner->enable_state == bp_permanent)
3833             return permanent_breakpoint_here;
3834           else
3835             any_breakpoint_here = 1;
3836         }
3837     }
3838
3839   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : 0;
3840 }
3841
3842 /* Return true if there's a moribund breakpoint at PC.  */
3843
3844 int
3845 moribund_breakpoint_here_p (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3846 {
3847   struct bp_location *loc;
3848   int ix;
3849
3850   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
3851     if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, pc))
3852       return 1;
3853
3854   return 0;
3855 }
3856
3857 /* Returns non-zero if there's a breakpoint inserted at PC, which is
3858    inserted using regular breakpoint_chain / bp_location array
3859    mechanism.  This does not check for single-step breakpoints, which
3860    are inserted and removed using direct target manipulation.  */
3861
3862 int
3863 regular_breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *aspace, 
3864                                     CORE_ADDR pc)
3865 {
3866   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3867
3868   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3869     {
3870       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
3871           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
3872         continue;
3873
3874       if (bl->inserted
3875           && breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
3876         {
3877           if (overlay_debugging 
3878               && section_is_overlay (bl->section)
3879               && !section_is_mapped (bl->section))
3880             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
3881           else
3882             return 1;
3883         }
3884     }
3885   return 0;
3886 }
3887
3888 /* Returns non-zero iff there's either regular breakpoint
3889    or a single step breakpoint inserted at PC.  */
3890
3891 int
3892 breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3893 {
3894   if (regular_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
3895     return 1;
3896
3897   if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
3898     return 1;
3899
3900   return 0;
3901 }
3902
3903 /* This function returns non-zero iff there is a software breakpoint
3904    inserted at PC.  */
3905
3906 int
3907 software_breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *aspace,
3908                                      CORE_ADDR pc)
3909 {
3910   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3911
3912   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3913     {
3914       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
3915         continue;
3916
3917       if (bl->inserted
3918           && breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
3919                                        aspace, pc))
3920         {
3921           if (overlay_debugging 
3922               && section_is_overlay (bl->section)
3923               && !section_is_mapped (bl->section))
3924             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
3925           else
3926             return 1;
3927         }
3928     }
3929
3930   /* Also check for software single-step breakpoints.  */
3931   if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
3932     return 1;
3933
3934   return 0;
3935 }
3936
3937 int
3938 hardware_watchpoint_inserted_in_range (struct address_space *aspace,
3939                                        CORE_ADDR addr, ULONGEST len)
3940 {
3941   struct breakpoint *bpt;
3942
3943   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
3944     {
3945       struct bp_location *loc;
3946
3947       if (bpt->type != bp_hardware_watchpoint
3948           && bpt->type != bp_access_watchpoint)
3949         continue;
3950
3951       if (!breakpoint_enabled (bpt))
3952         continue;
3953
3954       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
3955         if (loc->pspace->aspace == aspace && loc->inserted)
3956           {
3957             CORE_ADDR l, h;
3958
3959             /* Check for intersection.  */
3960             l = max (loc->address, addr);
3961             h = min (loc->address + loc->length, addr + len);
3962             if (l < h)
3963               return 1;
3964           }
3965     }
3966   return 0;
3967 }
3968
3969 /* breakpoint_thread_match (PC, PTID) returns true if the breakpoint at
3970    PC is valid for process/thread PTID.  */
3971
3972 int
3973 breakpoint_thread_match (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc,
3974                          ptid_t ptid)
3975 {
3976   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3977   /* The thread and task IDs associated to PTID, computed lazily.  */
3978   int thread = -1;
3979   int task = 0;
3980   
3981   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3982     {
3983       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
3984           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
3985         continue;
3986
3987       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has bl->OWNER always non-NULL.  */
3988       if (!breakpoint_enabled (bl->owner)
3989           && bl->owner->enable_state != bp_permanent)
3990         continue;
3991
3992       if (!breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
3993         continue;
3994
3995       if (bl->owner->thread != -1)
3996         {
3997           /* This is a thread-specific breakpoint.  Check that ptid
3998              matches that thread.  If thread hasn't been computed yet,
3999              it is now time to do so.  */
4000           if (thread == -1)
4001             thread = pid_to_thread_id (ptid);
4002           if (bl->owner->thread != thread)
4003             continue;
4004         }
4005
4006       if (bl->owner->task != 0)
4007         {
4008           /* This is a task-specific breakpoint.  Check that ptid
4009              matches that task.  If task hasn't been computed yet,
4010              it is now time to do so.  */
4011           if (task == 0)
4012             task = ada_get_task_number (ptid);
4013           if (bl->owner->task != task)
4014             continue;
4015         }
4016
4017       if (overlay_debugging 
4018           && section_is_overlay (bl->section)
4019           && !section_is_mapped (bl->section))
4020         continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
4021
4022       return 1;
4023     }
4024
4025   return 0;
4026 }
4027 \f
4028
4029 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
4030    in breakpoint.h.  */
4031
4032 int
4033 is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
4034 {
4035   return (ep->type == bp_catchpoint);
4036 }
4037
4038 /* Frees any storage that is part of a bpstat.  Does not walk the
4039    'next' chain.  */
4040
4041 static void
4042 bpstat_free (bpstat bs)
4043 {
4044   if (bs->old_val != NULL)
4045     value_free (bs->old_val);
4046   decref_counted_command_line (&bs->commands);
4047   decref_bp_location (&bs->bp_location_at);
4048   xfree (bs);
4049 }
4050
4051 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
4052    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
4053
4054 void
4055 bpstat_clear (bpstat *bsp)
4056 {
4057   bpstat p;
4058   bpstat q;
4059
4060   if (bsp == 0)
4061     return;
4062   p = *bsp;
4063   while (p != NULL)
4064     {
4065       q = p->next;
4066       bpstat_free (p);
4067       p = q;
4068     }
4069   *bsp = NULL;
4070 }
4071
4072 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
4073    is part of the bpstat is copied as well.  */
4074
4075 bpstat
4076 bpstat_copy (bpstat bs)
4077 {
4078   bpstat p = NULL;
4079   bpstat tmp;
4080   bpstat retval = NULL;
4081
4082   if (bs == NULL)
4083     return bs;
4084
4085   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4086     {
4087       tmp = (bpstat) xmalloc (sizeof (*tmp));
4088       memcpy (tmp, bs, sizeof (*tmp));
4089       incref_counted_command_line (tmp->commands);
4090       incref_bp_location (tmp->bp_location_at);
4091       if (bs->old_val != NULL)
4092         {
4093           tmp->old_val = value_copy (bs->old_val);
4094           release_value (tmp->old_val);
4095         }
4096
4097       if (p == NULL)
4098         /* This is the first thing in the chain.  */
4099         retval = tmp;
4100       else
4101         p->next = tmp;
4102       p = tmp;
4103     }
4104   p->next = NULL;
4105   return retval;
4106 }
4107
4108 /* Find the bpstat associated with this breakpoint.  */
4109
4110 bpstat
4111 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
4112 {
4113   if (bsp == NULL)
4114     return NULL;
4115
4116   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
4117     {
4118       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
4119         return bsp;
4120     }
4121   return NULL;
4122 }
4123
4124 /* Put in *NUM the breakpoint number of the first breakpoint we are
4125    stopped at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the
4126    remaining breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be
4127    good for anything but further calls to bpstat_num).
4128
4129    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.
4130    Return -1 if stopped at a breakpoint that has been deleted since
4131    we set it.
4132    Return 1 otherwise.  */
4133
4134 int
4135 bpstat_num (bpstat *bsp, int *num)
4136 {
4137   struct breakpoint *b;
4138
4139   if ((*bsp) == NULL)
4140     return 0;                   /* No more breakpoint values */
4141
4142   /* We assume we'll never have several bpstats that correspond to a
4143      single breakpoint -- otherwise, this function might return the
4144      same number more than once and this will look ugly.  */
4145   b = (*bsp)->breakpoint_at;
4146   *bsp = (*bsp)->next;
4147   if (b == NULL)
4148     return -1;                  /* breakpoint that's been deleted since */
4149
4150   *num = b->number;             /* We have its number */
4151   return 1;
4152 }
4153
4154 /* See breakpoint.h.  */
4155
4156 void
4157 bpstat_clear_actions (void)
4158 {
4159   struct thread_info *tp;
4160   bpstat bs;
4161
4162   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4163     return;
4164
4165   tp = find_thread_ptid (inferior_ptid);
4166   if (tp == NULL)
4167     return;
4168
4169   for (bs = tp->control.stop_bpstat; bs != NULL; bs = bs->next)
4170     {
4171       decref_counted_command_line (&bs->commands);
4172
4173       if (bs->old_val != NULL)
4174         {
4175           value_free (bs->old_val);
4176           bs->old_val = NULL;
4177         }
4178     }
4179 }
4180
4181 /* Called when a command is about to proceed the inferior.  */
4182
4183 static void
4184 breakpoint_about_to_proceed (void)
4185 {
4186   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4187     {
4188       struct thread_info *tp = inferior_thread ();
4189
4190       /* Allow inferior function calls in breakpoint commands to not
4191          interrupt the command list.  When the call finishes
4192          successfully, the inferior will be standing at the same
4193          breakpoint as if nothing happened.  */
4194       if (tp->control.in_infcall)
4195         return;
4196     }
4197
4198   breakpoint_proceeded = 1;
4199 }
4200
4201 /* Stub for cleaning up our state if we error-out of a breakpoint
4202    command.  */
4203 static void
4204 cleanup_executing_breakpoints (void *ignore)
4205 {
4206   executing_breakpoint_commands = 0;
4207 }
4208
4209 /* Return non-zero iff CMD as the first line of a command sequence is `silent'
4210    or its equivalent.  */
4211
4212 static int
4213 command_line_is_silent (struct command_line *cmd)
4214 {
4215   return cmd && (strcmp ("silent", cmd->line) == 0
4216                  || (xdb_commands && strcmp ("Q", cmd->line) == 0));
4217 }
4218
4219 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at
4220    this location.  Any of these commands could cause the process to
4221    proceed beyond this point, etc.  We look out for such changes by
4222    checking the global "breakpoint_proceeded" after each command.
4223
4224    Returns true if a breakpoint command resumed the inferior.  In that
4225    case, it is the caller's responsibility to recall it again with the
4226    bpstat of the current thread.  */
4227
4228 static int
4229 bpstat_do_actions_1 (bpstat *bsp)
4230 {
4231   bpstat bs;
4232   struct cleanup *old_chain;
4233   int again = 0;
4234
4235   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
4236      in bs->commands.  */
4237   if (executing_breakpoint_commands)
4238     return 0;
4239
4240   executing_breakpoint_commands = 1;
4241   old_chain = make_cleanup (cleanup_executing_breakpoints, 0);
4242
4243   prevent_dont_repeat ();
4244
4245   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's.  */
4246   bs = *bsp;
4247
4248   breakpoint_proceeded = 0;
4249   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4250     {
4251       struct counted_command_line *ccmd;
4252       struct command_line *cmd;
4253       struct cleanup *this_cmd_tree_chain;
4254
4255       /* Take ownership of the BSP's command tree, if it has one.
4256
4257          The command tree could legitimately contain commands like
4258          'step' and 'next', which call clear_proceed_status, which
4259          frees stop_bpstat's command tree.  To make sure this doesn't
4260          free the tree we're executing out from under us, we need to
4261          take ownership of the tree ourselves.  Since a given bpstat's
4262          commands are only executed once, we don't need to copy it; we
4263          can clear the pointer in the bpstat, and make sure we free
4264          the tree when we're done.  */
4265       ccmd = bs->commands;
4266       bs->commands = NULL;
4267       this_cmd_tree_chain = make_cleanup_decref_counted_command_line (&ccmd);
4268       cmd = ccmd ? ccmd->commands : NULL;
4269       if (command_line_is_silent (cmd))
4270         {
4271           /* The action has been already done by bpstat_stop_status.  */
4272           cmd = cmd->next;
4273         }
4274
4275       while (cmd != NULL)
4276         {
4277           execute_control_command (cmd);
4278
4279           if (breakpoint_proceeded)
4280             break;
4281           else
4282             cmd = cmd->next;
4283         }
4284
4285       /* We can free this command tree now.  */
4286       do_cleanups (this_cmd_tree_chain);
4287
4288       if (breakpoint_proceeded)
4289         {
4290           if (target_can_async_p ())
4291             /* If we are in async mode, then the target might be still
4292                running, not stopped at any breakpoint, so nothing for
4293                us to do here -- just return to the event loop.  */
4294             ;
4295           else
4296             /* In sync mode, when execute_control_command returns
4297                we're already standing on the next breakpoint.
4298                Breakpoint commands for that stop were not run, since
4299                execute_command does not run breakpoint commands --
4300                only command_line_handler does, but that one is not
4301                involved in execution of breakpoint commands.  So, we
4302                can now execute breakpoint commands.  It should be
4303                noted that making execute_command do bpstat actions is
4304                not an option -- in this case we'll have recursive
4305                invocation of bpstat for each breakpoint with a
4306                command, and can easily blow up GDB stack.  Instead, we
4307                return true, which will trigger the caller to recall us
4308                with the new stop_bpstat.  */
4309             again = 1;
4310           break;
4311         }
4312     }
4313   do_cleanups (old_chain);
4314   return again;
4315 }
4316
4317 void
4318 bpstat_do_actions (void)
4319 {
4320   struct cleanup *cleanup_if_error = make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
4321
4322   /* Do any commands attached to breakpoint we are stopped at.  */
4323   while (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
4324          && target_has_execution
4325          && !is_exited (inferior_ptid)
4326          && !is_executing (inferior_ptid))
4327     /* Since in sync mode, bpstat_do_actions may resume the inferior,
4328        and only return when it is stopped at the next breakpoint, we
4329        keep doing breakpoint actions until it returns false to
4330        indicate the inferior was not resumed.  */
4331     if (!bpstat_do_actions_1 (&inferior_thread ()->control.stop_bpstat))
4332       break;
4333
4334   discard_cleanups (cleanup_if_error);
4335 }
4336
4337 /* Print out the (old or new) value associated with a watchpoint.  */
4338
4339 static void
4340 watchpoint_value_print (struct value *val, struct ui_file *stream)
4341 {
4342   if (val == NULL)
4343     fprintf_unfiltered (stream, _("<unreadable>"));
4344   else
4345     {
4346       struct value_print_options opts;
4347       get_user_print_options (&opts);
4348       value_print (val, stream, &opts);
4349     }
4350 }
4351
4352 /* Generic routine for printing messages indicating why we
4353    stopped.  The behavior of this function depends on the value
4354    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
4355    may decide not to print anything here and delegate the task to
4356    normal_stop().  */
4357
4358 static enum print_stop_action
4359 print_bp_stop_message (bpstat bs)
4360 {
4361   switch (bs->print_it)
4362     {
4363     case print_it_noop:
4364       /* Nothing should be printed for this bpstat entry.  */
4365       return PRINT_UNKNOWN;
4366       break;
4367
4368     case print_it_done:
4369       /* We still want to print the frame, but we already printed the
4370          relevant messages.  */
4371       return PRINT_SRC_AND_LOC;
4372       break;
4373
4374     case print_it_normal:
4375       {
4376         struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
4377
4378         /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
4379            which has since been deleted.  */
4380         if (b == NULL)
4381           return PRINT_UNKNOWN;
4382
4383         /* Normal case.  Call the breakpoint's print_it method.  */
4384         return b->ops->print_it (bs);
4385       }
4386       break;
4387
4388     default:
4389       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4390                       _("print_bp_stop_message: unrecognized enum value"));
4391       break;
4392     }
4393 }
4394
4395 /* A helper function that prints a shared library stopped event.  */
4396
4397 static void
4398 print_solib_event (int is_catchpoint)
4399 {
4400   int any_deleted
4401     = !VEC_empty (char_ptr, current_program_space->deleted_solibs);
4402   int any_added
4403     = !VEC_empty (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs);
4404
4405   if (!is_catchpoint)
4406     {
4407       if (any_added || any_deleted)
4408         ui_out_text (current_uiout,
4409                      _("Stopped due to shared library event:\n"));
4410       else
4411         ui_out_text (current_uiout,
4412                      _("Stopped due to shared library event (no "
4413                        "libraries added or removed)\n"));
4414     }
4415
4416   if (ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
4417     ui_out_field_string (current_uiout, "reason",
4418                          async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SOLIB_EVENT));
4419
4420   if (any_deleted)
4421     {
4422       struct cleanup *cleanup;
4423       char *name;
4424       int ix;
4425
4426       ui_out_text (current_uiout, _("  Inferior unloaded "));
4427       cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (current_uiout,
4428                                                     "removed");
4429       for (ix = 0;
4430            VEC_iterate (char_ptr, current_program_space->deleted_solibs,
4431                         ix, name);
4432            ++ix)
4433         {
4434           if (ix > 0)
4435             ui_out_text (current_uiout, "    ");
4436           ui_out_field_string (current_uiout, "library", name);
4437           ui_out_text (current_uiout, "\n");
4438         }
4439
4440       do_cleanups (cleanup);
4441     }
4442
4443   if (any_added)
4444     {
4445       struct so_list *iter;
4446       int ix;
4447       struct cleanup *cleanup;
4448
4449       ui_out_text (current_uiout, _("  Inferior loaded "));
4450       cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (current_uiout,
4451                                                     "added");
4452       for (ix = 0;
4453            VEC_iterate (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs,
4454                         ix, iter);
4455            ++ix)
4456         {
4457           if (ix > 0)
4458             ui_out_text (current_uiout, "    ");
4459           ui_out_field_string (current_uiout, "library", iter->so_name);
4460           ui_out_text (current_uiout, "\n");
4461         }
4462
4463       do_cleanups (cleanup);
4464     }
4465 }
4466
4467 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
4468    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
4469    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  KIND is
4470    the target_waitkind for the stopping event.  This
4471    routine calls the generic print routine for printing a message
4472    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
4473    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
4474    routine is one of:
4475
4476    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing.
4477    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
4478    code to print the location.  An example is 
4479    "Breakpoint 1, " which should be followed by
4480    the location.
4481    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
4482    to also print the location part of the message.
4483    An example is the catch/throw messages, which
4484    don't require a location appended to the end.
4485    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
4486    further info to be printed.  */
4487
4488 enum print_stop_action
4489 bpstat_print (bpstat bs, int kind)
4490 {
4491   int val;
4492
4493   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
4494      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
4495      That probably could (should) be changed, provided care is taken
4496      with respect to bpstat_explains_signal).  */
4497   for (; bs; bs = bs->next)
4498     {
4499       val = print_bp_stop_message (bs);
4500       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
4501           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
4502           || val == PRINT_NOTHING)
4503         return val;
4504     }
4505
4506   /* If we had hit a shared library event breakpoint,
4507      print_bp_stop_message would print out this message.  If we hit an
4508      OS-level shared library event, do the same thing.  */
4509   if (kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
4510     {
4511       print_solib_event (0);
4512       return PRINT_NOTHING;
4513     }
4514
4515   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
4516      with and nothing was printed.  */
4517   return PRINT_UNKNOWN;
4518 }
4519
4520 /* Evaluate the expression EXP and return 1 if value is zero.  This is
4521    used inside a catch_errors to evaluate the breakpoint condition.
4522    The argument is a "struct expression *" that has been cast to a
4523    "char *" to make it pass through catch_errors.  */
4524
4525 static int
4526 breakpoint_cond_eval (void *exp)
4527 {
4528   struct value *mark = value_mark ();
4529   int i = !value_true (evaluate_expression ((struct expression *) exp));
4530
4531   value_free_to_mark (mark);
4532   return i;
4533 }
4534
4535 /* Allocate a new bpstat.  Link it to the FIFO list by BS_LINK_POINTER.  */
4536
4537 static bpstat
4538 bpstat_alloc (struct bp_location *bl, bpstat **bs_link_pointer)
4539 {
4540   bpstat bs;
4541
4542   bs = (bpstat) xmalloc (sizeof (*bs));
4543   bs->next = NULL;
4544   **bs_link_pointer = bs;
4545   *bs_link_pointer = &bs->next;
4546   bs->breakpoint_at = bl->owner;
4547   bs->bp_location_at = bl;
4548   incref_bp_location (bl);
4549   /* If the condition is false, etc., don't do the commands.  */
4550   bs->commands = NULL;
4551   bs->old_val = NULL;
4552   bs->print_it = print_it_normal;
4553   return bs;
4554 }
4555 \f
4556 /* The target has stopped with waitstatus WS.  Check if any hardware
4557    watchpoints have triggered, according to the target.  */
4558
4559 int
4560 watchpoints_triggered (struct target_waitstatus *ws)
4561 {
4562   int stopped_by_watchpoint = target_stopped_by_watchpoint ();
4563   CORE_ADDR addr;
4564   struct breakpoint *b;
4565
4566   if (!stopped_by_watchpoint)
4567     {
4568       /* We were not stopped by a watchpoint.  Mark all watchpoints
4569          as not triggered.  */
4570       ALL_BREAKPOINTS (b)
4571         if (is_hardware_watchpoint (b))
4572           {
4573             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4574
4575             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4576           }
4577
4578       return 0;
4579     }
4580
4581   if (!target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
4582     {
4583       /* We were stopped by a watchpoint, but we don't know where.
4584          Mark all watchpoints as unknown.  */
4585       ALL_BREAKPOINTS (b)
4586         if (is_hardware_watchpoint (b))
4587           {
4588             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4589
4590             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_unknown;
4591           }
4592
4593       return stopped_by_watchpoint;
4594     }
4595
4596   /* The target could report the data address.  Mark watchpoints
4597      affected by this data address as triggered, and all others as not
4598      triggered.  */
4599
4600   ALL_BREAKPOINTS (b)
4601     if (is_hardware_watchpoint (b))
4602       {
4603         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4604         struct bp_location *loc;
4605
4606         w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4607         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
4608           {
4609             if (is_masked_watchpoint (b))
4610               {
4611                 CORE_ADDR newaddr = addr & w->hw_wp_mask;
4612                 CORE_ADDR start = loc->address & w->hw_wp_mask;
4613
4614                 if (newaddr == start)
4615                   {
4616                     w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4617                     break;
4618                   }
4619               }
4620             /* Exact match not required.  Within range is sufficient.  */
4621             else if (target_watchpoint_addr_within_range (&current_target,
4622                                                          addr, loc->address,
4623                                                          loc->length))
4624               {
4625                 w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4626                 break;
4627               }
4628           }
4629       }
4630
4631   return 1;
4632 }
4633
4634 /* Possible return values for watchpoint_check (this can't be an enum
4635    because of check_errors).  */
4636 /* The watchpoint has been deleted.  */
4637 #define WP_DELETED 1
4638 /* The value has changed.  */
4639 #define WP_VALUE_CHANGED 2
4640 /* The value has not changed.  */
4641 #define WP_VALUE_NOT_CHANGED 3
4642 /* Ignore this watchpoint, no matter if the value changed or not.  */
4643 #define WP_IGNORE 4
4644
4645 #define BP_TEMPFLAG 1
4646 #define BP_HARDWAREFLAG 2
4647
4648 /* Evaluate watchpoint condition expression and check if its value
4649    changed.
4650
4651    P should be a pointer to struct bpstat, but is defined as a void *
4652    in order for this function to be usable with catch_errors.  */
4653
4654 static int
4655 watchpoint_check (void *p)
4656 {
4657   bpstat bs = (bpstat) p;
4658   struct watchpoint *b;
4659   struct frame_info *fr;
4660   int within_current_scope;
4661
4662   /* BS is built from an existing struct breakpoint.  */
4663   gdb_assert (bs->breakpoint_at != NULL);
4664   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4665
4666   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
4667      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
4668      that was used to create the watchpoint.  */
4669   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
4670     return WP_IGNORE;
4671
4672   if (b->exp_valid_block == NULL)
4673     within_current_scope = 1;
4674   else
4675     {
4676       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
4677       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (frame);
4678       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (frame);
4679
4680       /* in_function_epilogue_p() returns a non-zero value if we're
4681          still in the function but the stack frame has already been
4682          invalidated.  Since we can't rely on the values of local
4683          variables after the stack has been destroyed, we are treating
4684          the watchpoint in that state as `not changed' without further
4685          checking.  Don't mark watchpoints as changed if the current
4686          frame is in an epilogue - even if they are in some other
4687          frame, our view of the stack is likely to be wrong and
4688          frame_find_by_id could error out.  */
4689       if (gdbarch_in_function_epilogue_p (frame_arch, frame_pc))
4690         return WP_IGNORE;
4691
4692       fr = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
4693       within_current_scope = (fr != NULL);
4694
4695       /* If we've gotten confused in the unwinder, we might have
4696          returned a frame that can't describe this variable.  */
4697       if (within_current_scope)
4698         {
4699           struct symbol *function;
4700
4701           function = get_frame_function (fr);
4702           if (function == NULL
4703               || !contained_in (b->exp_valid_block,
4704                                 SYMBOL_BLOCK_VALUE (function)))
4705             within_current_scope = 0;
4706         }
4707
4708       if (within_current_scope)
4709         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
4710            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
4711            the user.  */
4712         select_frame (fr);
4713     }
4714
4715   if (within_current_scope)
4716     {
4717       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a *long*
4718          time before we return to the command level and call
4719          free_all_values.  We can't call free_all_values because we
4720          might be in the middle of evaluating a function call.  */
4721
4722       int pc = 0;
4723       struct value *mark;
4724       struct value *new_val;
4725
4726       if (is_masked_watchpoint (&b->base))
4727         /* Since we don't know the exact trigger address (from
4728            stopped_data_address), just tell the user we've triggered
4729            a mask watchpoint.  */
4730         return WP_VALUE_CHANGED;
4731
4732       mark = value_mark ();
4733       fetch_subexp_value (b->exp, &pc, &new_val, NULL, NULL);
4734
4735       /* We use value_equal_contents instead of value_equal because
4736          the latter coerces an array to a pointer, thus comparing just
4737          the address of the array instead of its contents.  This is
4738          not what we want.  */
4739       if ((b->val != NULL) != (new_val != NULL)
4740           || (b->val != NULL && !value_equal_contents (b->val, new_val)))
4741         {
4742           if (new_val != NULL)
4743             {
4744               release_value (new_val);
4745               value_free_to_mark (mark);
4746             }
4747           bs->old_val = b->val;
4748           b->val = new_val;
4749           b->val_valid = 1;
4750           return WP_VALUE_CHANGED;
4751         }
4752       else
4753         {
4754           /* Nothing changed.  */
4755           value_free_to_mark (mark);
4756           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
4757         }
4758     }
4759   else
4760     {
4761       struct ui_out *uiout = current_uiout;
4762
4763       /* This seems like the only logical thing to do because
4764          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
4765          we reenter the block in which it is valid it contains
4766          garbage (in the case of a function, it may have two
4767          garbage values, one before and one after the prologue).
4768          So we can't even detect the first assignment to it and
4769          watch after that (since the garbage may or may not equal
4770          the first value assigned).  */
4771       /* We print all the stop information in
4772          breakpoint_ops->print_it, but in this case, by the time we
4773          call breakpoint_ops->print_it this bp will be deleted
4774          already.  So we have no choice but print the information
4775          here.  */
4776       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4777         ui_out_field_string
4778           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_SCOPE));
4779       ui_out_text (uiout, "\nWatchpoint ");
4780       ui_out_field_int (uiout, "wpnum", b->base.number);
4781       ui_out_text (uiout,
4782                    " deleted because the program has left the block in\n\
4783 which its expression is valid.\n");     
4784
4785       /* Make sure the watchpoint's commands aren't executed.  */
4786       decref_counted_command_line (&b->base.commands);
4787       watchpoint_del_at_next_stop (b);
4788
4789       return WP_DELETED;
4790     }
4791 }
4792
4793 /* Return true if it looks like target has stopped due to hitting
4794    breakpoint location BL.  This function does not check if we should
4795    stop, only if BL explains the stop.  */
4796
4797 static int
4798 bpstat_check_location (const struct bp_location *bl,
4799                        struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
4800                        const struct target_waitstatus *ws)
4801 {
4802   struct breakpoint *b = bl->owner;
4803
4804   /* BL is from an existing breakpoint.  */
4805   gdb_assert (b != NULL);
4806
4807   return b->ops->breakpoint_hit (bl, aspace, bp_addr, ws);
4808 }
4809
4810 /* Determine if the watched values have actually changed, and we
4811    should stop.  If not, set BS->stop to 0.  */
4812
4813 static void
4814 bpstat_check_watchpoint (bpstat bs)
4815 {
4816   const struct bp_location *bl;
4817   struct watchpoint *b;
4818
4819   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
4820   bl = bs->bp_location_at;
4821   gdb_assert (bl != NULL);
4822   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4823   gdb_assert (b != NULL);
4824
4825     {
4826       int must_check_value = 0;
4827       
4828       if (b->base.type == bp_watchpoint)
4829         /* For a software watchpoint, we must always check the
4830            watched value.  */
4831         must_check_value = 1;
4832       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_yes)
4833         /* We have a hardware watchpoint (read, write, or access)
4834            and the target earlier reported an address watched by
4835            this watchpoint.  */
4836         must_check_value = 1;
4837       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_unknown
4838                && b->base.type == bp_hardware_watchpoint)
4839         /* We were stopped by a hardware watchpoint, but the target could
4840            not report the data address.  We must check the watchpoint's
4841            value.  Access and read watchpoints are out of luck; without
4842            a data address, we can't figure it out.  */
4843         must_check_value = 1;
4844
4845       if (must_check_value)
4846         {
4847           char *message
4848             = xstrprintf ("Error evaluating expression for watchpoint %d\n",
4849                           b->base.number);
4850           struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
4851           int e = catch_errors (watchpoint_check, bs, message,
4852                                 RETURN_MASK_ALL);
4853           do_cleanups (cleanups);
4854           switch (e)
4855             {
4856             case WP_DELETED:
4857               /* We've already printed what needs to be printed.  */
4858               bs->print_it = print_it_done;
4859               /* Stop.  */
4860               break;
4861             case WP_IGNORE:
4862               bs->print_it = print_it_noop;
4863               bs->stop = 0;
4864               break;
4865             case WP_VALUE_CHANGED:
4866               if (b->base.type == bp_read_watchpoint)
4867                 {
4868                   /* There are two cases to consider here:
4869
4870                      1. We're watching the triggered memory for reads.
4871                      In that case, trust the target, and always report
4872                      the watchpoint hit to the user.  Even though
4873                      reads don't cause value changes, the value may
4874                      have changed since the last time it was read, and
4875                      since we're not trapping writes, we will not see
4876                      those, and as such we should ignore our notion of
4877                      old value.
4878
4879                      2. We're watching the triggered memory for both
4880                      reads and writes.  There are two ways this may
4881                      happen:
4882
4883                      2.1. This is a target that can't break on data
4884                      reads only, but can break on accesses (reads or
4885                      writes), such as e.g., x86.  We detect this case
4886                      at the time we try to insert read watchpoints.
4887
4888                      2.2. Otherwise, the target supports read
4889                      watchpoints, but, the user set an access or write
4890                      watchpoint watching the same memory as this read
4891                      watchpoint.
4892
4893                      If we're watching memory writes as well as reads,
4894                      ignore watchpoint hits when we find that the
4895                      value hasn't changed, as reads don't cause
4896                      changes.  This still gives false positives when
4897                      the program writes the same value to memory as
4898                      what there was already in memory (we will confuse
4899                      it for a read), but it's much better than
4900                      nothing.  */
4901
4902                   int other_write_watchpoint = 0;
4903
4904                   if (bl->watchpoint_type == hw_read)
4905                     {
4906                       struct breakpoint *other_b;
4907
4908                       ALL_BREAKPOINTS (other_b)
4909                         if (other_b->type == bp_hardware_watchpoint
4910                             || other_b->type == bp_access_watchpoint)
4911                           {
4912                             struct watchpoint *other_w =
4913                               (struct watchpoint *) other_b;
4914
4915                             if (other_w->watchpoint_triggered
4916                                 == watch_triggered_yes)
4917                               {
4918                                 other_write_watchpoint = 1;
4919                                 break;
4920                               }
4921                           }
4922                     }
4923
4924                   if (other_write_watchpoint
4925                       || bl->watchpoint_type == hw_access)
4926                     {
4927                       /* We're watching the same memory for writes,
4928                          and the value changed since the last time we
4929                          updated it, so this trap must be for a write.
4930                          Ignore it.  */
4931                       bs->print_it = print_it_noop;
4932                       bs->stop = 0;
4933                     }
4934                 }
4935               break;
4936             case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
4937               if (b->base.type == bp_hardware_watchpoint
4938                   || b->base.type == bp_watchpoint)
4939                 {
4940                   /* Don't stop: write watchpoints shouldn't fire if
4941                      the value hasn't changed.  */
4942                   bs->print_it = print_it_noop;
4943                   bs->stop = 0;
4944                 }
4945               /* Stop.  */
4946               break;
4947             default:
4948               /* Can't happen.  */
4949             case 0:
4950               /* Error from catch_errors.  */
4951               printf_filtered (_("Watchpoint %d deleted.\n"), b->base.number);
4952               watchpoint_del_at_next_stop (b);
4953               /* We've already printed what needs to be printed.  */
4954               bs->print_it = print_it_done;
4955               break;
4956             }
4957         }
4958       else      /* must_check_value == 0 */
4959         {
4960           /* This is a case where some watchpoint(s) triggered, but
4961              not at the address of this watchpoint, or else no
4962              watchpoint triggered after all.  So don't print
4963              anything for this watchpoint.  */
4964           bs->print_it = print_it_noop;
4965           bs->stop = 0;
4966         }
4967     }
4968 }
4969
4970
4971 /* Check conditions (condition proper, frame, thread and ignore count)
4972    of breakpoint referred to by BS.  If we should not stop for this
4973    breakpoint, set BS->stop to 0.  */
4974
4975 static void
4976 bpstat_check_breakpoint_conditions (bpstat bs, ptid_t ptid)
4977 {
4978   int thread_id = pid_to_thread_id (ptid);
4979   const struct bp_location *bl;
4980   struct breakpoint *b;
4981
4982   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
4983   bl = bs->bp_location_at;
4984   gdb_assert (bl != NULL);
4985   b = bs->breakpoint_at;
4986   gdb_assert (b != NULL);
4987
4988   /* Even if the target evaluated the condition on its end and notified GDB, we
4989      need to do so again since GDB does not know if we stopped due to a
4990      breakpoint or a single step breakpoint.  */
4991
4992   if (frame_id_p (b->frame_id)
4993       && !frame_id_eq (b->frame_id, get_stack_frame_id (get_current_frame ())))
4994     bs->stop = 0;
4995   else if (bs->stop)
4996     {
4997       int value_is_zero = 0;
4998       struct expression *cond;
4999
5000       /* Evaluate Python breakpoints that have a "stop"
5001          method implemented.  */
5002       if (b->py_bp_object)
5003         bs->stop = gdbpy_should_stop (b->py_bp_object);
5004
5005       if (is_watchpoint (b))
5006         {
5007           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
5008
5009           cond = w->cond_exp;
5010         }
5011       else
5012         cond = bl->cond;
5013
5014       if (cond && b->disposition != disp_del_at_next_stop)
5015         {
5016           int within_current_scope = 1;
5017           struct watchpoint * w;
5018
5019           /* We use value_mark and value_free_to_mark because it could
5020              be a long time before we return to the command level and
5021              call free_all_values.  We can't call free_all_values
5022              because we might be in the middle of evaluating a
5023              function call.  */
5024           struct value *mark = value_mark ();
5025
5026           if (is_watchpoint (b))
5027             w = (struct watchpoint *) b;
5028           else
5029             w = NULL;
5030
5031           /* Need to select the frame, with all that implies so that
5032              the conditions will have the right context.  Because we
5033              use the frame, we will not see an inlined function's
5034              variables when we arrive at a breakpoint at the start
5035              of the inlined function; the current frame will be the
5036              call site.  */
5037           if (w == NULL || w->cond_exp_valid_block == NULL)
5038             select_frame (get_current_frame ());
5039           else
5040             {
5041               struct frame_info *frame;
5042
5043               /* For local watchpoint expressions, which particular
5044                  instance of a local is being watched matters, so we
5045                  keep track of the frame to evaluate the expression
5046                  in.  To evaluate the condition however, it doesn't
5047                  really matter which instantiation of the function
5048                  where the condition makes sense triggers the
5049                  watchpoint.  This allows an expression like "watch
5050                  global if q > 10" set in `func', catch writes to
5051                  global on all threads that call `func', or catch
5052                  writes on all recursive calls of `func' by a single
5053                  thread.  We simply always evaluate the condition in
5054                  the innermost frame that's executing where it makes
5055                  sense to evaluate the condition.  It seems
5056                  intuitive.  */
5057               frame = block_innermost_frame (w->cond_exp_valid_block);
5058               if (frame != NULL)
5059                 select_frame (frame);
5060               else
5061                 within_current_scope = 0;
5062             }
5063           if (within_current_scope)
5064             value_is_zero
5065               = catch_errors (breakpoint_cond_eval, cond,
5066                               "Error in testing breakpoint condition:\n",
5067                               RETURN_MASK_ALL);
5068           else
5069             {
5070               warning (_("Watchpoint condition cannot be tested "
5071                          "in the current scope"));
5072               /* If we failed to set the right context for this
5073                  watchpoint, unconditionally report it.  */
5074               value_is_zero = 0;
5075             }
5076           /* FIXME-someday, should give breakpoint #.  */
5077           value_free_to_mark (mark);
5078         }
5079
5080       if (cond && value_is_zero)
5081         {
5082           bs->stop = 0;
5083         }
5084       else if (b->thread != -1 && b->thread != thread_id)
5085         {
5086           bs->stop = 0;
5087         }
5088       else if (b->ignore_count > 0)
5089         {
5090           b->ignore_count--;
5091           annotate_ignore_count_change ();
5092           bs->stop = 0;
5093           /* Increase the hit count even though we don't stop.  */
5094           ++(b->hit_count);
5095           observer_notify_breakpoint_modified (b);
5096         }       
5097     }
5098 }
5099
5100
5101 /* Get a bpstat associated with having just stopped at address
5102    BP_ADDR in thread PTID.
5103
5104    Determine whether we stopped at a breakpoint, etc, or whether we
5105    don't understand this stop.  Result is a chain of bpstat's such
5106    that:
5107
5108    if we don't understand the stop, the result is a null pointer.
5109
5110    if we understand why we stopped, the result is not null.
5111
5112    Each element of the chain refers to a particular breakpoint or
5113    watchpoint at which we have stopped.  (We may have stopped for
5114    several reasons concurrently.)
5115
5116    Each element of the chain has valid next, breakpoint_at,
5117    commands, FIXME??? fields.  */
5118
5119 bpstat
5120 bpstat_stop_status (struct address_space *aspace,
5121                     CORE_ADDR bp_addr, ptid_t ptid,
5122                     const struct target_waitstatus *ws)
5123 {
5124   struct breakpoint *b = NULL;
5125   struct bp_location *bl;
5126   struct bp_location *loc;
5127   /* First item of allocated bpstat's.  */
5128   bpstat bs_head = NULL, *bs_link = &bs_head;
5129   /* Pointer to the last thing in the chain currently.  */
5130   bpstat bs;
5131   int ix;
5132   int need_remove_insert;
5133   int removed_any;
5134
5135   /* First, build the bpstat chain with locations that explain a
5136      target stop, while being careful to not set the target running,
5137      as that may invalidate locations (in particular watchpoint
5138      locations are recreated).  Resuming will happen here with
5139      breakpoint conditions or watchpoint expressions that include
5140      inferior function calls.  */
5141
5142   ALL_BREAKPOINTS (b)
5143     {
5144       if (!breakpoint_enabled (b) && b->enable_state != bp_permanent)
5145         continue;
5146
5147       for (bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
5148         {
5149           /* For hardware watchpoints, we look only at the first
5150              location.  The watchpoint_check function will work on the
5151              entire expression, not the individual locations.  For
5152              read watchpoints, the watchpoints_triggered function has
5153              checked all locations already.  */
5154           if (b->type == bp_hardware_watchpoint && bl != b->loc)
5155             break;
5156
5157           if (bl->shlib_disabled)
5158             continue;
5159
5160           if (!bpstat_check_location (bl, aspace, bp_addr, ws))
5161             continue;
5162
5163           /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address
5164              matches.  */
5165
5166           bs = bpstat_alloc (bl, &bs_link);     /* Alloc a bpstat to
5167                                                    explain stop.  */
5168
5169           /* Assume we stop.  Should we find a watchpoint that is not
5170              actually triggered, or if the condition of the breakpoint
5171              evaluates as false, we'll reset 'stop' to 0.  */
5172           bs->stop = 1;
5173           bs->print = 1;
5174
5175           /* If this is a scope breakpoint, mark the associated
5176              watchpoint as triggered so that we will handle the
5177              out-of-scope event.  We'll get to the watchpoint next
5178              iteration.  */
5179           if (b->type == bp_watchpoint_scope && b->related_breakpoint != b)
5180             {
5181               struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b->related_breakpoint;
5182
5183               w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
5184             }
5185         }
5186     }
5187
5188   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
5189     {
5190       if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, bp_addr))
5191         {
5192           bs = bpstat_alloc (loc, &bs_link);
5193           /* For hits of moribund locations, we should just proceed.  */
5194           bs->stop = 0;
5195           bs->print = 0;
5196           bs->print_it = print_it_noop;
5197         }
5198     }
5199
5200   /* A bit of special processing for shlib breakpoints.  We need to
5201      process solib loading here, so that the lists of loaded and
5202      unloaded libraries are correct before we handle "catch load" and
5203      "catch unload".  */
5204   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5205     {
5206       if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
5207         {
5208           handle_solib_event ();
5209           break;
5210         }
5211     }
5212
5213   /* Now go through the locations that caused the target to stop, and
5214      check whether we're interested in reporting this stop to higher
5215      layers, or whether we should resume the target transparently.  */
5216
5217   removed_any = 0;
5218
5219   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5220     {
5221       if (!bs->stop)
5222         continue;
5223
5224       b = bs->breakpoint_at;
5225       b->ops->check_status (bs);
5226       if (bs->stop)
5227         {
5228           bpstat_check_breakpoint_conditions (bs, ptid);
5229
5230           if (bs->stop)
5231             {
5232               ++(b->hit_count);
5233               observer_notify_breakpoint_modified (b);
5234
5235               /* We will stop here.  */
5236               if (b->disposition == disp_disable)
5237                 {
5238                   --(b->enable_count);
5239                   if (b->enable_count <= 0
5240                       && b->enable_state != bp_permanent)
5241                     b->enable_state = bp_disabled;
5242                   removed_any = 1;
5243                 }
5244               if (b->silent)
5245                 bs->print = 0;
5246               bs->commands = b->commands;
5247               incref_counted_command_line (bs->commands);
5248               if (command_line_is_silent (bs->commands
5249                                           ? bs->commands->commands : NULL))
5250                 bs->print = 0;
5251             }
5252
5253         }
5254
5255       /* Print nothing for this entry if we don't stop or don't
5256          print.  */
5257       if (!bs->stop || !bs->print)
5258         bs->print_it = print_it_noop;
5259     }
5260
5261   /* If we aren't stopping, the value of some hardware watchpoint may
5262      not have changed, but the intermediate memory locations we are
5263      watching may have.  Don't bother if we're stopping; this will get
5264      done later.  */
5265   need_remove_insert = 0;
5266   if (! bpstat_causes_stop (bs_head))
5267     for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5268       if (!bs->stop
5269           && bs->breakpoint_at
5270           && is_hardware_watchpoint (bs->breakpoint_at))
5271         {
5272           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
5273
5274           update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
5275           need_remove_insert = 1;
5276         }
5277
5278   if (need_remove_insert)
5279     update_global_location_list (1);
5280   else if (removed_any)
5281     update_global_location_list (0);
5282
5283   return bs_head;
5284 }
5285
5286 static void
5287 handle_jit_event (void)
5288 {
5289   struct frame_info *frame;
5290   struct gdbarch *gdbarch;
5291
5292   /* Switch terminal for any messages produced by
5293      breakpoint_re_set.  */
5294   target_terminal_ours_for_output ();
5295
5296   frame = get_current_frame ();
5297   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5298
5299   jit_event_handler (gdbarch);
5300
5301   target_terminal_inferior ();
5302 }
5303
5304 /* Handle an solib event by calling solib_add.  */
5305
5306 void
5307 handle_solib_event (void)
5308 {
5309   clear_program_space_solib_cache (current_inferior ()->pspace);
5310
5311   /* Check for any newly added shared libraries if we're supposed to
5312      be adding them automatically.  Switch terminal for any messages
5313      produced by breakpoint_re_set.  */
5314   target_terminal_ours_for_output ();
5315 #ifdef SOLIB_ADD
5316   SOLIB_ADD (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
5317 #else
5318   solib_add (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
5319 #endif
5320   target_terminal_inferior ();
5321 }
5322
5323 /* Prepare WHAT final decision for infrun.  */
5324
5325 /* Decide what infrun needs to do with this bpstat.  */
5326
5327 struct bpstat_what
5328 bpstat_what (bpstat bs_head)
5329 {
5330   struct bpstat_what retval;
5331   int jit_event = 0;
5332   bpstat bs;
5333
5334   retval.main_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5335   retval.call_dummy = STOP_NONE;
5336   retval.is_longjmp = 0;
5337
5338   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5339     {
5340       /* Extract this BS's action.  After processing each BS, we check
5341          if its action overrides all we've seem so far.  */
5342       enum bpstat_what_main_action this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5343       enum bptype bptype;
5344
5345       if (bs->breakpoint_at == NULL)
5346         {
5347           /* I suspect this can happen if it was a momentary
5348              breakpoint which has since been deleted.  */
5349           bptype = bp_none;
5350         }
5351       else
5352         bptype = bs->breakpoint_at->type;
5353
5354       switch (bptype)
5355         {
5356         case bp_none:
5357           break;
5358         case bp_breakpoint:
5359         case bp_hardware_breakpoint:
5360         case bp_until:
5361         case bp_finish:
5362         case bp_shlib_event:
5363           if (bs->stop)
5364             {
5365               if (bs->print)
5366                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5367               else
5368                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5369             }
5370           else
5371             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5372           break;
5373         case bp_watchpoint:
5374         case bp_hardware_watchpoint:
5375         case bp_read_watchpoint:
5376         case bp_access_watchpoint:
5377           if (bs->stop)
5378             {
5379               if (bs->print)
5380                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5381               else
5382                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5383             }
5384           else
5385             {
5386               /* There was a watchpoint, but we're not stopping.
5387                  This requires no further action.  */
5388             }
5389           break;
5390         case bp_longjmp:
5391         case bp_longjmp_call_dummy:
5392         case bp_exception:
5393           this_action = BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME;
5394           retval.is_longjmp = bptype != bp_exception;
5395           break;
5396         case bp_longjmp_resume:
5397         case bp_exception_resume:
5398           this_action = BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME;
5399           retval.is_longjmp = bptype == bp_longjmp_resume;
5400           break;
5401         case bp_step_resume:
5402           if (bs->stop)
5403             this_action = BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME;
5404           else
5405             {
5406               /* It is for the wrong frame.  */
5407               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5408             }
5409           break;
5410         case bp_hp_step_resume:
5411           if (bs->stop)
5412             this_action = BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME;
5413           else
5414             {
5415               /* It is for the wrong frame.  */
5416               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5417             }
5418           break;
5419         case bp_watchpoint_scope:
5420         case bp_thread_event:
5421         case bp_overlay_event:
5422         case bp_longjmp_master:
5423         case bp_std_terminate_master:
5424         case bp_exception_master:
5425           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5426           break;
5427         case bp_catchpoint:
5428           if (bs->stop)
5429             {
5430               if (bs->print)
5431                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5432               else
5433                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5434             }
5435           else
5436             {
5437               /* There was a catchpoint, but we're not stopping.
5438                  This requires no further action.  */
5439             }
5440           break;
5441         case bp_jit_event:
5442           jit_event = 1;
5443           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5444           break;
5445         case bp_call_dummy:
5446           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5447              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5448           retval.call_dummy = STOP_STACK_DUMMY;
5449           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5450           break;
5451         case bp_std_terminate:
5452           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5453              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5454           retval.call_dummy = STOP_STD_TERMINATE;
5455           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5456           break;
5457         case bp_tracepoint:
5458         case bp_fast_tracepoint:
5459         case bp_static_tracepoint:
5460           /* Tracepoint hits should not be reported back to GDB, and
5461              if one got through somehow, it should have been filtered
5462              out already.  */
5463           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5464                           _("bpstat_what: tracepoint encountered"));
5465           break;
5466         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5467           /* Step over it (and insert bp_gnu_ifunc_resolver_return).  */
5468           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5469           break;
5470         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5471           /* The breakpoint will be removed, execution will restart from the
5472              PC of the former breakpoint.  */
5473           this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5474           break;
5475
5476         case bp_dprintf:
5477           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5478           break;
5479
5480         default:
5481           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5482                           _("bpstat_what: unhandled bptype %d"), (int) bptype);
5483         }
5484
5485       retval.main_action = max (retval.main_action, this_action);
5486     }
5487
5488   /* These operations may affect the bs->breakpoint_at state so they are
5489      delayed after MAIN_ACTION is decided above.  */
5490
5491   if (jit_event)
5492     {
5493       if (debug_infrun)
5494         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "bpstat_what: bp_jit_event\n");
5495
5496       handle_jit_event ();
5497     }
5498
5499   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5500     {
5501       struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
5502
5503       if (b == NULL)
5504         continue;
5505       switch (b->type)
5506         {
5507         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5508           gnu_ifunc_resolver_stop (b);
5509           break;
5510         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5511           gnu_ifunc_resolver_return_stop (b);
5512           break;
5513         }
5514     }
5515
5516   return retval;
5517 }
5518
5519 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
5520    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
5521    just to things like whether watchpoints are set.  */
5522
5523 int
5524 bpstat_should_step (void)
5525 {
5526   struct breakpoint *b;
5527
5528   ALL_BREAKPOINTS (b)
5529     if (breakpoint_enabled (b) && b->type == bp_watchpoint && b->loc != NULL)
5530       return 1;
5531   return 0;
5532 }
5533
5534 int
5535 bpstat_causes_stop (bpstat bs)
5536 {
5537   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
5538     if (bs->stop)
5539       return 1;
5540
5541   return 0;
5542 }
5543
5544 \f
5545
5546 /* Compute a string of spaces suitable to indent the next line
5547    so it starts at the position corresponding to the table column
5548    named COL_NAME in the currently active table of UIOUT.  */
5549
5550 static char *
5551 wrap_indent_at_field (struct ui_out *uiout, const char *col_name)
5552 {
5553   static char wrap_indent[80];
5554   int i, total_width, width, align;
5555   char *text;
5556
5557   total_width = 0;
5558   for (i = 1; ui_out_query_field (uiout, i, &width, &align, &text); i++)
5559     {
5560       if (strcmp (text, col_name) == 0)
5561         {
5562           gdb_assert (total_width < sizeof wrap_indent);
5563           memset (wrap_indent, ' ', total_width);
5564           wrap_indent[total_width] = 0;
5565
5566           return wrap_indent;
5567         }
5568
5569       total_width += width + 1;
5570     }
5571
5572   return NULL;
5573 }
5574
5575 /* Determine if the locations of this breakpoint will have their conditions
5576    evaluated by the target, host or a mix of both.  Returns the following:
5577
5578     "host": Host evals condition.
5579     "host or target": Host or Target evals condition.
5580     "target": Target evals condition.
5581 */
5582
5583 static const char *
5584 bp_condition_evaluator (struct breakpoint *b)
5585 {
5586   struct bp_location *bl;
5587   char host_evals = 0;
5588   char target_evals = 0;
5589
5590   if (!b)
5591     return NULL;
5592
5593   if (!is_breakpoint (b))
5594     return NULL;
5595
5596   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5597       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5598     return condition_evaluation_host;
5599
5600   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
5601     {
5602       if (bl->cond_bytecode)
5603         target_evals++;
5604       else
5605         host_evals++;
5606     }
5607
5608   if (host_evals && target_evals)
5609     return condition_evaluation_both;
5610   else if (target_evals)
5611     return condition_evaluation_target;
5612   else
5613     return condition_evaluation_host;
5614 }
5615
5616 /* Determine the breakpoint location's condition evaluator.  This is
5617    similar to bp_condition_evaluator, but for locations.  */
5618
5619 static const char *
5620 bp_location_condition_evaluator (struct bp_location *bl)
5621 {
5622   if (bl && !is_breakpoint (bl->owner))
5623     return NULL;
5624
5625   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5626       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5627     return condition_evaluation_host;
5628
5629   if (bl && bl->cond_bytecode)
5630     return condition_evaluation_target;
5631   else
5632     return condition_evaluation_host;
5633 }
5634
5635 /* Print the LOC location out of the list of B->LOC locations.  */
5636
5637 static void
5638 print_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
5639                            struct bp_location *loc)
5640 {
5641   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5642   struct cleanup *old_chain = save_current_program_space ();
5643
5644   if (loc != NULL && loc->shlib_disabled)
5645     loc = NULL;
5646
5647   if (loc != NULL)
5648     set_current_program_space (loc->pspace);
5649
5650   if (b->display_canonical)
5651     ui_out_field_string (uiout, "what", b->addr_string);
5652   else if (loc && loc->source_file)
5653     {
5654       struct symbol *sym 
5655         = find_pc_sect_function (loc->address, loc->section);
5656       if (sym)
5657         {
5658           ui_out_text (uiout, "in ");
5659           ui_out_field_string (uiout, "func",
5660                                SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
5661           ui_out_text (uiout, " ");
5662           ui_out_wrap_hint (uiout, wrap_indent_at_field (uiout, "what"));
5663           ui_out_text (uiout, "at ");
5664         }
5665       ui_out_field_string (uiout, "file", loc->source_file);
5666       ui_out_text (uiout, ":");
5667       
5668       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5669         {
5670           struct symtab_and_line sal = find_pc_line (loc->address, 0);
5671           char *fullname = symtab_to_fullname (sal.symtab);
5672           
5673           if (fullname)
5674             ui_out_field_string (uiout, "fullname", fullname);
5675         }
5676       
5677       ui_out_field_int (uiout, "line", loc->line_number);
5678     }
5679   else if (loc)
5680     {
5681       struct ui_file *stb = mem_fileopen ();
5682       struct cleanup *stb_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
5683
5684       print_address_symbolic (loc->gdbarch, loc->address, stb,
5685                               demangle, "");
5686       ui_out_field_stream (uiout, "at", stb);
5687
5688       do_cleanups (stb_chain);
5689     }
5690   else
5691     ui_out_field_string (uiout, "pending", b->addr_string);
5692
5693   if (loc && is_breakpoint (b)
5694       && breakpoint_condition_evaluation_mode () == condition_evaluation_target
5695       && bp_condition_evaluator (b) == condition_evaluation_both)
5696     {
5697       ui_out_text (uiout, " (");
5698       ui_out_field_string (uiout, "evaluated-by",
5699                            bp_location_condition_evaluator (loc));
5700       ui_out_text (uiout, ")");
5701     }
5702
5703   do_cleanups (old_chain);
5704 }
5705
5706 static const char *
5707 bptype_string (enum bptype type)
5708 {
5709   struct ep_type_description
5710     {
5711       enum bptype type;
5712       char *description;
5713     };
5714   static struct ep_type_description bptypes[] =
5715   {
5716     {bp_none, "?deleted?"},
5717     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
5718     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
5719     {bp_until, "until"},
5720     {bp_finish, "finish"},
5721     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
5722     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
5723     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
5724     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
5725     {bp_longjmp, "longjmp"},
5726     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
5727     {bp_longjmp_call_dummy, "longjmp for call dummy"},
5728     {bp_exception, "exception"},
5729     {bp_exception_resume, "exception resume"},
5730     {bp_step_resume, "step resume"},
5731     {bp_hp_step_resume, "high-priority step resume"},
5732     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
5733     {bp_call_dummy, "call dummy"},
5734     {bp_std_terminate, "std::terminate"},
5735     {bp_shlib_event, "shlib events"},
5736     {bp_thread_event, "thread events"},
5737     {bp_overlay_event, "overlay events"},
5738     {bp_longjmp_master, "longjmp master"},
5739     {bp_std_terminate_master, "std::terminate master"},
5740     {bp_exception_master, "exception master"},
5741     {bp_catchpoint, "catchpoint"},
5742     {bp_tracepoint, "tracepoint"},
5743     {bp_fast_tracepoint, "fast tracepoint"},
5744     {bp_static_tracepoint, "static tracepoint"},
5745     {bp_dprintf, "dprintf"},
5746     {bp_jit_event, "jit events"},
5747     {bp_gnu_ifunc_resolver, "STT_GNU_IFUNC resolver"},
5748     {bp_gnu_ifunc_resolver_return, "STT_GNU_IFUNC resolver return"},
5749   };
5750
5751   if (((int) type >= (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
5752       || ((int) type != bptypes[(int) type].type))
5753     internal_error (__FILE__, __LINE__,
5754                     _("bptypes table does not describe type #%d."),
5755                     (int) type);
5756
5757   return bptypes[(int) type].description;
5758 }
5759
5760 /* Print B to gdb_stdout.  */
5761
5762 static void
5763 print_one_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
5764                                struct bp_location *loc,
5765                                int loc_number,
5766                                struct bp_location **last_loc,
5767                                int allflag)
5768 {
5769   struct command_line *l;
5770   static char bpenables[] = "nynny";
5771
5772   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5773   int header_of_multiple = 0;
5774   int part_of_multiple = (loc != NULL);
5775   struct value_print_options opts;
5776
5777   get_user_print_options (&opts);
5778
5779   gdb_assert (!loc || loc_number != 0);
5780   /* See comment in print_one_breakpoint concerning treatment of
5781      breakpoints with single disabled location.  */
5782   if (loc == NULL 
5783       && (b->loc != NULL 
5784           && (b->loc->next != NULL || !b->loc->enabled)))
5785     header_of_multiple = 1;
5786   if (loc == NULL)
5787     loc = b->loc;
5788
5789   annotate_record ();
5790
5791   /* 1 */
5792   annotate_field (0);
5793   if (part_of_multiple)
5794     {
5795       char *formatted;
5796       formatted = xstrprintf ("%d.%d", b->number, loc_number);
5797       ui_out_field_string (uiout, "number", formatted);
5798       xfree (formatted);
5799     }
5800   else
5801     {
5802       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
5803     }
5804
5805   /* 2 */
5806   annotate_field (1);
5807   if (part_of_multiple)
5808     ui_out_field_skip (uiout, "type");
5809   else
5810     ui_out_field_string (uiout, "type", bptype_string (b->type));
5811
5812   /* 3 */
5813   annotate_field (2);
5814   if (part_of_multiple)
5815     ui_out_field_skip (uiout, "disp");
5816   else
5817     ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
5818
5819
5820   /* 4 */
5821   annotate_field (3);
5822   if (part_of_multiple)
5823     ui_out_field_string (uiout, "enabled", loc->enabled ? "y" : "n");
5824   else
5825     ui_out_field_fmt (uiout, "enabled", "%c", 
5826                       bpenables[(int) b->enable_state]);
5827   ui_out_spaces (uiout, 2);
5828
5829   
5830   /* 5 and 6 */
5831   if (b->ops != NULL && b->ops->print_one != NULL)
5832     {
5833       /* Although the print_one can possibly print all locations,
5834          calling it here is not likely to get any nice result.  So,
5835          make sure there's just one location.  */
5836       gdb_assert (b->loc == NULL || b->loc->next == NULL);
5837       b->ops->print_one (b, last_loc);
5838     }
5839   else
5840     switch (b->type)
5841       {
5842       case bp_none:
5843         internal_error (__FILE__, __LINE__,
5844                         _("print_one_breakpoint: bp_none encountered\n"));
5845         break;
5846
5847       case bp_watchpoint:
5848       case bp_hardware_watchpoint:
5849       case bp_read_watchpoint:
5850       case bp_access_watchpoint:
5851         {
5852           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
5853
5854           /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
5855              not line up too nicely with the headers, but the effect
5856              is relatively readable).  */
5857           if (opts.addressprint)
5858             ui_out_field_skip (uiout, "addr");
5859           annotate_field (5);
5860           ui_out_field_string (uiout, "what", w->exp_string);
5861         }
5862         break;
5863
5864       case bp_breakpoint:
5865       case bp_hardware_breakpoint:
5866       case bp_until:
5867       case bp_finish:
5868       case bp_longjmp:
5869       case bp_longjmp_resume:
5870       case bp_longjmp_call_dummy:
5871       case bp_exception:
5872       case bp_exception_resume:
5873       case bp_step_resume:
5874       case bp_hp_step_resume:
5875       case bp_watchpoint_scope:
5876       case bp_call_dummy:
5877       case bp_std_terminate:
5878       case bp_shlib_event:
5879       case bp_thread_event:
5880       case bp_overlay_event:
5881       case bp_longjmp_master:
5882       case bp_std_terminate_master:
5883       case bp_exception_master:
5884       case bp_tracepoint:
5885       case bp_fast_tracepoint:
5886       case bp_static_tracepoint:
5887       case bp_dprintf:
5888       case bp_jit_event:
5889       case bp_gnu_ifunc_resolver:
5890       case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5891         if (opts.addressprint)
5892           {
5893             annotate_field (4);
5894             if (header_of_multiple)
5895               ui_out_field_string (uiout, "addr", "<MULTIPLE>");
5896             else if (b->loc == NULL || loc->shlib_disabled)
5897               ui_out_field_string (uiout, "addr", "<PENDING>");
5898             else
5899               ui_out_field_core_addr (uiout, "addr",
5900                                       loc->gdbarch, loc->address);
5901           }
5902         annotate_field (5);
5903         if (!header_of_multiple)
5904           print_breakpoint_location (b, loc);
5905         if (b->loc)
5906           *last_loc = b->loc;
5907         break;
5908       }
5909
5910
5911   /* For backward compatibility, don't display inferiors unless there
5912      are several.  */
5913   if (loc != NULL
5914       && !header_of_multiple
5915       && (allflag
5916           || (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch)
5917               && (number_of_program_spaces () > 1
5918                   || number_of_inferiors () > 1)
5919               /* LOC is for existing B, it cannot be in
5920                  moribund_locations and thus having NULL OWNER.  */
5921               && loc->owner->type != bp_catchpoint)))
5922     {
5923       struct inferior *inf;
5924       int first = 1;
5925
5926       for (inf = inferior_list; inf != NULL; inf = inf->next)
5927         {
5928           if (inf->pspace == loc->pspace)
5929             {
5930               if (first)
5931                 {
5932                   first = 0;
5933                   ui_out_text (uiout, " inf ");
5934                 }
5935               else
5936                 ui_out_text (uiout, ", ");
5937               ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
5938             }
5939         }
5940     }
5941
5942   if (!part_of_multiple)
5943     {
5944       if (b->thread != -1)
5945         {
5946           /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
5947              "stop only in" line a little further down.  */
5948           ui_out_text (uiout, " thread ");
5949           ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
5950         }
5951       else if (b->task != 0)
5952         {
5953           ui_out_text (uiout, " task ");
5954           ui_out_field_int (uiout, "task", b->task);
5955         }
5956     }
5957
5958   ui_out_text (uiout, "\n");
5959
5960   if (!part_of_multiple)
5961     b->ops->print_one_detail (b, uiout);
5962
5963   if (part_of_multiple && frame_id_p (b->frame_id))
5964     {
5965       annotate_field (6);
5966       ui_out_text (uiout, "\tstop only in stack frame at ");
5967       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Shouldn't be poking around inside
5968          the frame ID.  */
5969       ui_out_field_core_addr (uiout, "frame",
5970                               b->gdbarch, b->frame_id.stack_addr);
5971       ui_out_text (uiout, "\n");
5972     }
5973   
5974   if (!part_of_multiple && b->cond_string)
5975     {
5976       annotate_field (7);
5977       if (is_tracepoint (b))
5978         ui_out_text (uiout, "\ttrace only if ");
5979       else
5980         ui_out_text (uiout, "\tstop only if ");
5981       ui_out_field_string (uiout, "cond", b->cond_string);
5982
5983       /* Print whether the target is doing the breakpoint's condition
5984          evaluation.  If GDB is doing the evaluation, don't print anything.  */
5985       if (is_breakpoint (b)
5986           && breakpoint_condition_evaluation_mode ()
5987           == condition_evaluation_target)
5988         {
5989           ui_out_text (uiout, " (");
5990           ui_out_field_string (uiout, "evaluated-by",
5991                                bp_condition_evaluator (b));
5992           ui_out_text (uiout, " evals)");
5993         }
5994       ui_out_text (uiout, "\n");
5995     }
5996
5997   if (!part_of_multiple && b->thread != -1)
5998     {
5999       /* FIXME should make an annotation for this.  */
6000       ui_out_text (uiout, "\tstop only in thread ");
6001       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
6002       ui_out_text (uiout, "\n");
6003     }
6004   
6005   if (!part_of_multiple && b->hit_count)
6006     {
6007       /* FIXME should make an annotation for this.  */
6008       if (is_catchpoint (b))
6009         ui_out_text (uiout, "\tcatchpoint");
6010       else if (is_tracepoint (b))
6011         ui_out_text (uiout, "\ttracepoint");
6012       else
6013         ui_out_text (uiout, "\tbreakpoint");
6014       ui_out_text (uiout, " already hit ");
6015       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
6016       if (b->hit_count == 1)
6017         ui_out_text (uiout, " time\n");
6018       else
6019         ui_out_text (uiout, " times\n");
6020     }
6021   
6022   /* Output the count also if it is zero, but only if this is mi.
6023      FIXME: Should have a better test for this.  */
6024   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
6025     if (!part_of_multiple && b->hit_count == 0)
6026       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
6027
6028   if (!part_of_multiple && b->ignore_count)
6029     {
6030       annotate_field (8);
6031       ui_out_text (uiout, "\tignore next ");
6032       ui_out_field_int (uiout, "ignore", b->ignore_count);
6033       ui_out_text (uiout, " hits\n");
6034     }
6035
6036   /* Note that an enable count of 1 corresponds to "enable once"
6037      behavior, which is reported by the combination of enablement and
6038      disposition, so we don't need to mention it here.  */
6039   if (!part_of_multiple && b->enable_count > 1)
6040     {
6041       annotate_field (8);
6042       ui_out_text (uiout, "\tdisable after ");
6043       /* Tweak the wording to clarify that ignore and enable counts
6044          are distinct, and have additive effect.  */
6045       if (b->ignore_count)
6046         ui_out_text (uiout, "additional ");
6047       else
6048         ui_out_text (uiout, "next ");
6049       ui_out_field_int (uiout, "enable", b->enable_count);
6050       ui_out_text (uiout, " hits\n");
6051     }
6052
6053   if (!part_of_multiple && is_tracepoint (b))
6054     {
6055       struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
6056
6057       if (tp->traceframe_usage)
6058         {
6059           ui_out_text (uiout, "\ttrace buffer usage ");
6060           ui_out_field_int (uiout, "traceframe-usage", tp->traceframe_usage);
6061           ui_out_text (uiout, " bytes\n");
6062         }
6063     }
6064   
6065   if (!part_of_multiple && b->extra_string
6066       && b->type == bp_dprintf && !b->commands)
6067     {
6068       annotate_field (7);
6069       ui_out_text (uiout, "\t(agent printf) ");
6070       ui_out_field_string (uiout, "printf", b->extra_string);
6071       ui_out_text (uiout, "\n");
6072     }
6073
6074   l = b->commands ? b->commands->commands : NULL;
6075   if (!part_of_multiple && l)
6076     {
6077       struct cleanup *script_chain;
6078
6079       annotate_field (9);
6080       script_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "script");
6081       print_command_lines (uiout, l, 4);
6082       do_cleanups (script_chain);
6083     }
6084
6085   if (is_tracepoint (b))
6086     {
6087       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
6088
6089       if (!part_of_multiple && t->pass_count)
6090         {
6091           annotate_field (10);
6092           ui_out_text (uiout, "\tpass count ");
6093           ui_out_field_int (uiout, "pass", t->pass_count);
6094           ui_out_text (uiout, " \n");
6095         }
6096     }
6097
6098   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout) && !part_of_multiple)
6099     {
6100       if (is_watchpoint (b))
6101         {
6102           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
6103
6104           ui_out_field_string (uiout, "original-location", w->exp_string);
6105         }
6106       else if (b->addr_string)
6107         ui_out_field_string (uiout, "original-location", b->addr_string);
6108     }
6109 }
6110
6111 static void
6112 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
6113                       struct bp_location **last_loc, 
6114                       int allflag)
6115 {
6116   struct cleanup *bkpt_chain;
6117   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6118
6119   bkpt_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "bkpt");
6120
6121   print_one_breakpoint_location (b, NULL, 0, last_loc, allflag);
6122   do_cleanups (bkpt_chain);
6123
6124   /* If this breakpoint has custom print function,
6125      it's already printed.  Otherwise, print individual
6126      locations, if any.  */
6127   if (b->ops == NULL || b->ops->print_one == NULL)
6128     {
6129       /* If breakpoint has a single location that is disabled, we
6130          print it as if it had several locations, since otherwise it's
6131          hard to represent "breakpoint enabled, location disabled"
6132          situation.
6133
6134          Note that while hardware watchpoints have several locations
6135          internally, that's not a property exposed to user.  */
6136       if (b->loc 
6137           && !is_hardware_watchpoint (b)
6138           && (b->loc->next || !b->loc->enabled))
6139         {
6140           struct bp_location *loc;
6141           int n = 1;
6142
6143           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next, ++n)
6144             {
6145               struct cleanup *inner2 =
6146                 make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
6147               print_one_breakpoint_location (b, loc, n, last_loc, allflag);
6148               do_cleanups (inner2);
6149             }
6150         }
6151     }
6152 }
6153
6154 static int
6155 breakpoint_address_bits (struct breakpoint *b)
6156 {
6157   int print_address_bits = 0;
6158   struct bp_location *loc;
6159
6160   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
6161     {
6162       int addr_bit;
6163
6164       /* Software watchpoints that aren't watching memory don't have
6165          an address to print.  */
6166       if (b->type == bp_watchpoint && loc->watchpoint_type == -1)
6167         continue;
6168
6169       addr_bit = gdbarch_addr_bit (loc->gdbarch);
6170       if (addr_bit > print_address_bits)
6171         print_address_bits = addr_bit;
6172     }
6173
6174   return print_address_bits;
6175 }
6176
6177 struct captured_breakpoint_query_args
6178   {
6179     int bnum;
6180   };
6181
6182 static int
6183 do_captured_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, void *data)
6184 {
6185   struct captured_breakpoint_query_args *args = data;
6186   struct breakpoint *b;
6187   struct bp_location *dummy_loc = NULL;
6188
6189   ALL_BREAKPOINTS (b)
6190     {
6191       if (args->bnum == b->number)
6192         {
6193           print_one_breakpoint (b, &dummy_loc, 0);
6194           return GDB_RC_OK;
6195         }
6196     }
6197   return GDB_RC_NONE;
6198 }
6199
6200 enum gdb_rc
6201 gdb_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, int bnum, 
6202                       char **error_message)
6203 {
6204   struct captured_breakpoint_query_args args;
6205
6206   args.bnum = bnum;
6207   /* For the moment we don't trust print_one_breakpoint() to not throw
6208      an error.  */
6209   if (catch_exceptions_with_msg (uiout, do_captured_breakpoint_query, &args,
6210                                  error_message, RETURN_MASK_ALL) < 0)
6211     return GDB_RC_FAIL;
6212   else
6213     return GDB_RC_OK;
6214 }
6215
6216 /* Return true if this breakpoint was set by the user, false if it is
6217    internal or momentary.  */
6218
6219 int
6220 user_breakpoint_p (struct breakpoint *b)
6221 {
6222   return b->number > 0;
6223 }
6224
6225 /* Print information on user settable breakpoint (watchpoint, etc)
6226    number BNUM.  If BNUM is -1 print all user-settable breakpoints.
6227    If ALLFLAG is non-zero, include non-user-settable breakpoints.  If
6228    FILTER is non-NULL, call it on each breakpoint and only include the
6229    ones for which it returns non-zero.  Return the total number of
6230    breakpoints listed.  */
6231
6232 static int
6233 breakpoint_1 (char *args, int allflag, 
6234               int (*filter) (const struct breakpoint *))
6235 {
6236   struct breakpoint *b;
6237   struct bp_location *last_loc = NULL;
6238   int nr_printable_breakpoints;
6239   struct cleanup *bkpttbl_chain;
6240   struct value_print_options opts;
6241   int print_address_bits = 0;
6242   int print_type_col_width = 14;
6243   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6244
6245   get_user_print_options (&opts);
6246
6247   /* Compute the number of rows in the table, as well as the size
6248      required for address fields.  */
6249   nr_printable_breakpoints = 0;
6250   ALL_BREAKPOINTS (b)
6251     {
6252       /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6253       if (filter && !filter (b))
6254         continue;
6255
6256       /* If we have an "args" string, it is a list of breakpoints to 
6257          accept.  Skip the others.  */
6258       if (args != NULL && *args != '\0')
6259         {
6260           if (allflag && parse_and_eval_long (args) != b->number)
6261             continue;
6262           if (!allflag && !number_is_in_list (args, b->number))
6263             continue;
6264         }
6265
6266       if (allflag || user_breakpoint_p (b))
6267         {
6268           int addr_bit, type_len;
6269
6270           addr_bit = breakpoint_address_bits (b);
6271           if (addr_bit > print_address_bits)
6272             print_address_bits = addr_bit;
6273
6274           type_len = strlen (bptype_string (b->type));
6275           if (type_len > print_type_col_width)
6276             print_type_col_width = type_len;
6277
6278           nr_printable_breakpoints++;
6279         }
6280     }
6281
6282   if (opts.addressprint)
6283     bkpttbl_chain 
6284       = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 6,
6285                                              nr_printable_breakpoints,
6286                                              "BreakpointTable");
6287   else
6288     bkpttbl_chain 
6289       = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 5,
6290                                              nr_printable_breakpoints,
6291                                              "BreakpointTable");
6292
6293   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6294     annotate_breakpoints_headers ();
6295   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6296     annotate_field (0);
6297   ui_out_table_header (uiout, 7, ui_left, "number", "Num");     /* 1 */
6298   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6299     annotate_field (1);
6300   ui_out_table_header (uiout, print_type_col_width, ui_left,
6301                        "type", "Type");                         /* 2 */
6302   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6303     annotate_field (2);
6304   ui_out_table_header (uiout, 4, ui_left, "disp", "Disp");      /* 3 */
6305   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6306     annotate_field (3);
6307   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "enabled", "Enb");    /* 4 */
6308   if (opts.addressprint)
6309     {
6310       if (nr_printable_breakpoints > 0)
6311         annotate_field (4);
6312       if (print_address_bits <= 32)
6313         ui_out_table_header (uiout, 10, ui_left, 
6314                              "addr", "Address");                /* 5 */
6315       else
6316         ui_out_table_header (uiout, 18, ui_left, 
6317                              "addr", "Address");                /* 5 */
6318     }
6319   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6320     annotate_field (5);
6321   ui_out_table_header (uiout, 40, ui_noalign, "what", "What");  /* 6 */
6322   ui_out_table_body (uiout);
6323   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6324     annotate_breakpoints_table ();
6325
6326   ALL_BREAKPOINTS (b)
6327     {
6328       QUIT;
6329       /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6330       if (filter && !filter (b))
6331         continue;
6332
6333       /* If we have an "args" string, it is a list of breakpoints to 
6334          accept.  Skip the others.  */
6335
6336       if (args != NULL && *args != '\0')
6337         {
6338           if (allflag)  /* maintenance info breakpoint */
6339             {
6340               if (parse_and_eval_long (args) != b->number)
6341                 continue;
6342             }
6343           else          /* all others */
6344             {
6345               if (!number_is_in_list (args, b->number))
6346                 continue;
6347             }
6348         }
6349       /* We only print out user settable breakpoints unless the
6350          allflag is set.  */
6351       if (allflag || user_breakpoint_p (b))
6352         print_one_breakpoint (b, &last_loc, allflag);
6353     }
6354
6355   do_cleanups (bkpttbl_chain);
6356
6357   if (nr_printable_breakpoints == 0)
6358     {
6359       /* If there's a filter, let the caller decide how to report
6360          empty list.  */
6361       if (!filter)
6362         {
6363           if (args == NULL || *args == '\0')
6364             ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoints or watchpoints.\n");
6365           else
6366             ui_out_message (uiout, 0, 
6367                             "No breakpoint or watchpoint matching '%s'.\n",
6368                             args);
6369         }
6370     }
6371   else
6372     {
6373       if (last_loc && !server_command)
6374         set_next_address (last_loc->gdbarch, last_loc->address);
6375     }
6376
6377   /* FIXME?  Should this be moved up so that it is only called when
6378      there have been breakpoints? */
6379   annotate_breakpoints_table_end ();
6380
6381   return nr_printable_breakpoints;
6382 }
6383
6384 /* Display the value of default-collect in a way that is generally
6385    compatible with the breakpoint list.  */
6386
6387 static void
6388 default_collect_info (void)
6389 {
6390   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6391
6392   /* If it has no value (which is frequently the case), say nothing; a
6393      message like "No default-collect." gets in user's face when it's
6394      not wanted.  */
6395   if (!*default_collect)
6396     return;
6397
6398   /* The following phrase lines up nicely with per-tracepoint collect
6399      actions.  */
6400   ui_out_text (uiout, "default collect ");
6401   ui_out_field_string (uiout, "default-collect", default_collect);
6402   ui_out_text (uiout, " \n");
6403 }
6404   
6405 static void
6406 breakpoints_info (char *args, int from_tty)
6407 {
6408   breakpoint_1 (args, 0, NULL);
6409
6410   default_collect_info ();
6411 }
6412
6413 static void
6414 watchpoints_info (char *args, int from_tty)
6415 {
6416   int num_printed = breakpoint_1 (args, 0, is_watchpoint);
6417   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6418
6419   if (num_printed == 0)
6420     {
6421       if (args == NULL || *args == '\0')
6422         ui_out_message (uiout, 0, "No watchpoints.\n");
6423       else
6424         ui_out_message (uiout, 0, "No watchpoint matching '%s'.\n", args);
6425     }
6426 }
6427
6428 static void
6429 maintenance_info_breakpoints (char *args, int from_tty)
6430 {
6431   breakpoint_1 (args, 1, NULL);
6432
6433   default_collect_info ();
6434 }
6435
6436 static int
6437 breakpoint_has_pc (struct breakpoint *b,
6438                    struct program_space *pspace,
6439                    CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
6440 {
6441   struct bp_location *bl = b->loc;
6442
6443   for (; bl; bl = bl->next)
6444     {
6445       if (bl->pspace == pspace
6446           && bl->address == pc
6447           && (!overlay_debugging || bl->section == section))
6448         return 1;         
6449     }
6450   return 0;
6451 }
6452
6453 /* Print a message describing any user-breakpoints set at PC.  This
6454    concerns with logical breakpoints, so we match program spaces, not
6455    address spaces.  */
6456
6457 static void
6458 describe_other_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
6459                             struct program_space *pspace, CORE_ADDR pc,
6460                             struct obj_section *section, int thread)
6461 {
6462   int others = 0;
6463   struct breakpoint *b;
6464
6465   ALL_BREAKPOINTS (b)
6466     others += (user_breakpoint_p (b)
6467                && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section));
6468   if (others > 0)
6469     {
6470       if (others == 1)
6471         printf_filtered (_("Note: breakpoint "));
6472       else /* if (others == ???) */
6473         printf_filtered (_("Note: breakpoints "));
6474       ALL_BREAKPOINTS (b)
6475         if (user_breakpoint_p (b) && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section))
6476           {
6477             others--;
6478             printf_filtered ("%d", b->number);
6479             if (b->thread == -1 && thread != -1)
6480               printf_filtered (" (all threads)");
6481             else if (b->thread != -1)
6482               printf_filtered (" (thread %d)", b->thread);
6483             printf_filtered ("%s%s ",
6484                              ((b->enable_state == bp_disabled
6485                                || b->enable_state == bp_call_disabled)
6486                               ? " (disabled)"
6487                               : b->enable_state == bp_permanent 
6488                               ? " (permanent)"
6489                               : ""),
6490                              (others > 1) ? "," 
6491                              : ((others == 1) ? " and" : ""));
6492           }
6493       printf_filtered (_("also set at pc "));
6494       fputs_filtered (paddress (gdbarch, pc), gdb_stdout);
6495       printf_filtered (".\n");
6496     }
6497 }
6498 \f
6499
6500 /* Return true iff it is meaningful to use the address member of
6501    BPT.  For some breakpoint types, the address member is irrelevant
6502    and it makes no sense to attempt to compare it to other addresses
6503    (or use it for any other purpose either).
6504
6505    More specifically, each of the following breakpoint types will
6506    always have a zero valued address and we don't want to mark
6507    breakpoints of any of these types to be a duplicate of an actual
6508    breakpoint at address zero:
6509
6510       bp_watchpoint
6511       bp_catchpoint
6512
6513 */
6514
6515 static int
6516 breakpoint_address_is_meaningful (struct breakpoint *bpt)
6517 {
6518   enum bptype type = bpt->type;
6519
6520   return (type != bp_watchpoint && type != bp_catchpoint);
6521 }
6522
6523 /* Assuming LOC1 and LOC2's owners are hardware watchpoints, returns
6524    true if LOC1 and LOC2 represent the same watchpoint location.  */
6525
6526 static int
6527 watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6528                             struct bp_location *loc2)
6529 {
6530   struct watchpoint *w1 = (struct watchpoint *) loc1->owner;
6531   struct watchpoint *w2 = (struct watchpoint *) loc2->owner;
6532
6533   /* Both of them must exist.  */
6534   gdb_assert (w1 != NULL);
6535   gdb_assert (w2 != NULL);
6536
6537   /* If the target can evaluate the condition expression in hardware,
6538      then we we need to insert both watchpoints even if they are at
6539      the same place.  Otherwise the watchpoint will only trigger when
6540      the condition of whichever watchpoint was inserted evaluates to
6541      true, not giving a chance for GDB to check the condition of the
6542      other watchpoint.  */
6543   if ((w1->cond_exp
6544        && target_can_accel_watchpoint_condition (loc1->address, 
6545                                                  loc1->length,
6546                                                  loc1->watchpoint_type,
6547                                                  w1->cond_exp))
6548       || (w2->cond_exp
6549           && target_can_accel_watchpoint_condition (loc2->address, 
6550                                                     loc2->length,
6551                                                     loc2->watchpoint_type,
6552                                                     w2->cond_exp)))
6553     return 0;
6554
6555   /* Note that this checks the owner's type, not the location's.  In
6556      case the target does not support read watchpoints, but does
6557      support access watchpoints, we'll have bp_read_watchpoint
6558      watchpoints with hw_access locations.  Those should be considered
6559      duplicates of hw_read locations.  The hw_read locations will
6560      become hw_access locations later.  */
6561   return (loc1->owner->type == loc2->owner->type
6562           && loc1->pspace->aspace == loc2->pspace->aspace
6563           && loc1->address == loc2->address
6564           && loc1->length == loc2->length);
6565 }
6566
6567 /* Returns true if {ASPACE1,ADDR1} and {ASPACE2,ADDR2} represent the
6568    same breakpoint location.  In most targets, this can only be true
6569    if ASPACE1 matches ASPACE2.  On targets that have global
6570    breakpoints, the address space doesn't really matter.  */
6571
6572 static int
6573 breakpoint_address_match (struct address_space *aspace1, CORE_ADDR addr1,
6574                           struct address_space *aspace2, CORE_ADDR addr2)
6575 {
6576   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch)
6577            || aspace1 == aspace2)
6578           && addr1 == addr2);
6579 }
6580
6581 /* Returns true if {ASPACE2,ADDR2} falls within the range determined by
6582    {ASPACE1,ADDR1,LEN1}.  In most targets, this can only be true if ASPACE1
6583    matches ASPACE2.  On targets that have global breakpoints, the address
6584    space doesn't really matter.  */
6585
6586 static int
6587 breakpoint_address_match_range (struct address_space *aspace1, CORE_ADDR addr1,
6588                                 int len1, struct address_space *aspace2,
6589                                 CORE_ADDR addr2)
6590 {
6591   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch)
6592            || aspace1 == aspace2)
6593           && addr2 >= addr1 && addr2 < addr1 + len1);
6594 }
6595
6596 /* Returns true if {ASPACE,ADDR} matches the breakpoint BL.  BL may be
6597    a ranged breakpoint.  In most targets, a match happens only if ASPACE
6598    matches the breakpoint's address space.  On targets that have global
6599    breakpoints, the address space doesn't really matter.  */
6600
6601 static int
6602 breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
6603                                    struct address_space *aspace,
6604                                    CORE_ADDR addr)
6605 {
6606   return (breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
6607                                     aspace, addr)
6608           || (bl->length
6609               && breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace,
6610                                                  bl->address, bl->length,
6611                                                  aspace, addr)));
6612 }
6613
6614 /* If LOC1 and LOC2's owners are not tracepoints, returns false directly.
6615    Then, if LOC1 and LOC2 represent the same tracepoint location, returns
6616    true, otherwise returns false.  */
6617
6618 static int
6619 tracepoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
6620                             struct bp_location *loc2)
6621 {
6622   if (is_tracepoint (loc1->owner) && is_tracepoint (loc2->owner))
6623     /* Since tracepoint locations are never duplicated with others', tracepoint
6624        locations at the same address of different tracepoints are regarded as
6625        different locations.  */
6626     return (loc1->address == loc2->address && loc1->owner == loc2->owner);
6627   else
6628     return 0;
6629 }
6630
6631 /* Assuming LOC1 and LOC2's types' have meaningful target addresses
6632    (breakpoint_address_is_meaningful), returns true if LOC1 and LOC2
6633    represent the same location.  */
6634
6635 static int
6636 breakpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6637                             struct bp_location *loc2)
6638 {
6639   int hw_point1, hw_point2;
6640
6641   /* Both of them must not be in moribund_locations.  */
6642   gdb_assert (loc1->owner != NULL);
6643   gdb_assert (loc2->owner != NULL);
6644
6645   hw_point1 = is_hardware_watchpoint (loc1->owner);
6646   hw_point2 = is_hardware_watchpoint (loc2->owner);
6647
6648   if (hw_point1 != hw_point2)
6649     return 0;
6650   else if (hw_point1)
6651     return watchpoint_locations_match (loc1, loc2);
6652   else if (is_tracepoint (loc1->owner) || is_tracepoint (loc2->owner))
6653     return tracepoint_locations_match (loc1, loc2);
6654   else
6655     /* We compare bp_location.length in order to cover ranged breakpoints.  */
6656     return (breakpoint_address_match (loc1->pspace->aspace, loc1->address,
6657                                      loc2->pspace->aspace, loc2->address)
6658             && loc1->length == loc2->length);
6659 }
6660
6661 static void
6662 breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR from_addr, CORE_ADDR to_addr,
6663                                int bnum, int have_bnum)
6664 {
6665   /* The longest string possibly returned by hex_string_custom
6666      is 50 chars.  These must be at least that big for safety.  */
6667   char astr1[64];
6668   char astr2[64];
6669
6670   strcpy (astr1, hex_string_custom ((unsigned long) from_addr, 8));
6671   strcpy (astr2, hex_string_custom ((unsigned long) to_addr, 8));
6672   if (have_bnum)
6673     warning (_("Breakpoint %d address previously adjusted from %s to %s."),
6674              bnum, astr1, astr2);
6675   else
6676     warning (_("Breakpoint address adjusted from %s to %s."), astr1, astr2);
6677 }
6678
6679 /* Adjust a breakpoint's address to account for architectural
6680    constraints on breakpoint placement.  Return the adjusted address.
6681    Note: Very few targets require this kind of adjustment.  For most
6682    targets, this function is simply the identity function.  */
6683
6684 static CORE_ADDR
6685 adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
6686                            CORE_ADDR bpaddr, enum bptype bptype)
6687 {
6688   if (!gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
6689     {
6690       /* Very few targets need any kind of breakpoint adjustment.  */
6691       return bpaddr;
6692     }
6693   else if (bptype == bp_watchpoint
6694            || bptype == bp_hardware_watchpoint
6695            || bptype == bp_read_watchpoint
6696            || bptype == bp_access_watchpoint
6697            || bptype == bp_catchpoint)
6698     {
6699       /* Watchpoints and the various bp_catch_* eventpoints should not
6700          have their addresses modified.  */
6701       return bpaddr;
6702     }
6703   else
6704     {
6705       CORE_ADDR adjusted_bpaddr;
6706
6707       /* Some targets have architectural constraints on the placement
6708          of breakpoint instructions.  Obtain the adjusted address.  */
6709       adjusted_bpaddr = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch, bpaddr);
6710
6711       /* An adjusted breakpoint address can significantly alter
6712          a user's expectations.  Print a warning if an adjustment
6713          is required.  */
6714       if (adjusted_bpaddr != bpaddr)
6715         breakpoint_adjustment_warning (bpaddr, adjusted_bpaddr, 0, 0);
6716
6717       return adjusted_bpaddr;
6718     }
6719 }
6720
6721 void
6722 init_bp_location (struct bp_location *loc, const struct bp_location_ops *ops,
6723                   struct breakpoint *owner)
6724 {
6725   memset (loc, 0, sizeof (*loc));
6726
6727   gdb_assert (ops != NULL);
6728
6729   loc->ops = ops;
6730   loc->owner = owner;
6731   loc->cond = NULL;
6732   loc->cond_bytecode = NULL;
6733   loc->shlib_disabled = 0;
6734   loc->enabled = 1;
6735
6736   switch (owner->type)
6737     {
6738     case bp_breakpoint:
6739     case bp_until:
6740     case bp_finish:
6741     case bp_longjmp:
6742     case bp_longjmp_resume:
6743     case bp_longjmp_call_dummy:
6744     case bp_exception:
6745     case bp_exception_resume:
6746     case bp_step_resume:
6747     case bp_hp_step_resume:
6748     case bp_watchpoint_scope:
6749     case bp_call_dummy:
6750     case bp_std_terminate:
6751     case bp_shlib_event:
6752     case bp_thread_event:
6753     case bp_overlay_event:
6754     case bp_jit_event:
6755     case bp_longjmp_master:
6756     case bp_std_terminate_master:
6757     case bp_exception_master:
6758     case bp_gnu_ifunc_resolver:
6759     case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
6760     case bp_dprintf:
6761       loc->loc_type = bp_loc_software_breakpoint;
6762       mark_breakpoint_location_modified (loc);
6763       break;
6764     case bp_hardware_breakpoint:
6765       loc->loc_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
6766       mark_breakpoint_location_modified (loc);
6767       break;
6768     case bp_hardware_watchpoint:
6769     case bp_read_watchpoint:
6770     case bp_access_watchpoint:
6771       loc->loc_type = bp_loc_hardware_watchpoint;
6772       break;
6773     case bp_watchpoint:
6774     case bp_catchpoint:
6775     case bp_tracepoint:
6776     case bp_fast_tracepoint:
6777     case bp_static_tracepoint:
6778       loc->loc_type = bp_loc_other;
6779       break;
6780     default:
6781       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown breakpoint type"));
6782     }
6783
6784   loc->refc = 1;
6785 }
6786
6787 /* Allocate a struct bp_location.  */
6788
6789 static struct bp_location *
6790 allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt)
6791 {
6792   return bpt->ops->allocate_location (bpt);
6793 }
6794
6795 static void
6796 free_bp_location (struct bp_location *loc)
6797 {
6798   loc->ops->dtor (loc);
6799   xfree (loc);
6800 }
6801
6802 /* Increment reference count.  */
6803
6804 static void
6805 incref_bp_location (struct bp_location *bl)
6806 {
6807   ++bl->refc;
6808 }
6809
6810 /* Decrement reference count.  If the reference count reaches 0,
6811    destroy the bp_location.  Sets *BLP to NULL.  */
6812
6813 static void
6814 decref_bp_location (struct bp_location **blp)
6815 {
6816   gdb_assert ((*blp)->refc > 0);
6817
6818   if (--(*blp)->refc == 0)
6819     free_bp_location (*blp);
6820   *blp = NULL;
6821 }
6822
6823 /* Add breakpoint B at the end of the global breakpoint chain.  */
6824
6825 static void
6826 add_to_breakpoint_chain (struct breakpoint *b)
6827 {
6828   struct breakpoint *b1;
6829
6830   /* Add this breakpoint to the end of the chain so that a list of
6831      breakpoints will come out in order of increasing numbers.  */
6832
6833   b1 = breakpoint_chain;
6834   if (b1 == 0)
6835     breakpoint_chain = b;
6836   else
6837     {
6838       while (b1->next)
6839         b1 = b1->next;
6840       b1->next = b;
6841     }
6842 }
6843
6844 /* Initializes breakpoint B with type BPTYPE and no locations yet.  */
6845
6846 static void
6847 init_raw_breakpoint_without_location (struct breakpoint *b,
6848                                       struct gdbarch *gdbarch,
6849                                       enum bptype bptype,
6850                                       const struct breakpoint_ops *ops)
6851 {
6852   memset (b, 0, sizeof (*b));
6853
6854   gdb_assert (ops != NULL);
6855
6856   b->ops = ops;
6857   b->type = bptype;
6858   b->gdbarch = gdbarch;
6859   b->language = current_language->la_language;
6860   b->input_radix = input_radix;
6861   b->thread = -1;
6862   b->enable_state = bp_enabled;
6863   b->next = 0;
6864   b->silent = 0;
6865   b->ignore_count = 0;
6866   b->commands = NULL;
6867   b->frame_id = null_frame_id;
6868   b->condition_not_parsed = 0;
6869   b->py_bp_object = NULL;
6870   b->related_breakpoint = b;
6871 }
6872
6873 /* Helper to set_raw_breakpoint below.  Creates a breakpoint
6874    that has type BPTYPE and has no locations as yet.  */
6875
6876 static struct breakpoint *
6877 set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *gdbarch,
6878                                      enum bptype bptype,
6879                                      const struct breakpoint_ops *ops)
6880 {
6881   struct breakpoint *b = XNEW (struct breakpoint);
6882
6883   init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, bptype, ops);
6884   add_to_breakpoint_chain (b);
6885   return b;
6886 }
6887
6888 /* Initialize loc->function_name.  EXPLICIT_LOC says no indirect function
6889    resolutions should be made as the user specified the location explicitly
6890    enough.  */
6891
6892 static void
6893 set_breakpoint_location_function (struct bp_location *loc, int explicit_loc)
6894 {
6895   gdb_assert (loc->owner != NULL);
6896
6897   if (loc->owner->type == bp_breakpoint
6898       || loc->owner->type == bp_hardware_breakpoint
6899       || is_tracepoint (loc->owner))
6900     {
6901       int is_gnu_ifunc;
6902       const char *function_name;
6903       CORE_ADDR func_addr;
6904
6905       find_pc_partial_function_gnu_ifunc (loc->address, &function_name,
6906                                           &func_addr, NULL, &is_gnu_ifunc);
6907
6908       if (is_gnu_ifunc && !explicit_loc)
6909         {
6910           struct breakpoint *b = loc->owner;
6911
6912           gdb_assert (loc->pspace == current_program_space);
6913           if (gnu_ifunc_resolve_name (function_name,
6914                                       &loc->requested_address))
6915             {
6916               /* Recalculate ADDRESS based on new REQUESTED_ADDRESS.  */
6917               loc->address = adjust_breakpoint_address (loc->gdbarch,
6918                                                         loc->requested_address,
6919                                                         b->type);
6920             }
6921           else if (b->type == bp_breakpoint && b->loc == loc
6922                    && loc->next == NULL && b->related_breakpoint == b)
6923             {
6924               /* Create only the whole new breakpoint of this type but do not
6925                  mess more complicated breakpoints with multiple locations.  */
6926               b->type = bp_gnu_ifunc_resolver;
6927               /* Remember the resolver's address for use by the return
6928                  breakpoint.  */
6929               loc->related_address = func_addr;
6930             }
6931         }
6932
6933       if (function_name)
6934         loc->function_name = xstrdup (function_name);
6935     }
6936 }
6937
6938 /* Attempt to determine architecture of location identified by SAL.  */
6939 struct gdbarch *
6940 get_sal_arch (struct symtab_and_line sal)
6941 {
6942   if (sal.section)
6943     return get_objfile_arch (sal.section->objfile);
6944   if (sal.symtab)
6945     return get_objfile_arch (sal.symtab->objfile);
6946
6947   return NULL;
6948 }
6949
6950 /* Low level routine for partially initializing a breakpoint of type
6951    BPTYPE.  The newly created breakpoint's address, section, source
6952    file name, and line number are provided by SAL.
6953
6954    It is expected that the caller will complete the initialization of
6955    the newly created breakpoint struct as well as output any status
6956    information regarding the creation of a new breakpoint.  */
6957
6958 static void
6959 init_raw_breakpoint (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
6960                      struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
6961                      const struct breakpoint_ops *ops)
6962 {
6963   init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, bptype, ops);
6964
6965   add_location_to_breakpoint (b, &sal);
6966
6967   if (bptype != bp_catchpoint)
6968     gdb_assert (sal.pspace != NULL);
6969
6970   /* Store the program space that was used to set the breakpoint,
6971      except for ordinary breakpoints, which are independent of the
6972      program space.  */
6973   if (bptype != bp_breakpoint && bptype != bp_hardware_breakpoint)
6974     b->pspace = sal.pspace;
6975
6976   breakpoints_changed ();
6977 }
6978
6979 /* set_raw_breakpoint is a low level routine for allocating and
6980    partially initializing a breakpoint of type BPTYPE.  The newly
6981    created breakpoint's address, section, source file name, and line
6982    number are provided by SAL.  The newly created and partially
6983    initialized breakpoint is added to the breakpoint chain and
6984    is also returned as the value of this function.
6985
6986    It is expected that the caller will complete the initialization of
6987    the newly created breakpoint struct as well as output any status
6988    information regarding the creation of a new breakpoint.  In
6989    particular, set_raw_breakpoint does NOT set the breakpoint
6990    number!  Care should be taken to not allow an error to occur
6991    prior to completing the initialization of the breakpoint.  If this
6992    should happen, a bogus breakpoint will be left on the chain.  */
6993
6994 struct breakpoint *
6995 set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
6996                     struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
6997                     const struct breakpoint_ops *ops)
6998 {
6999   struct breakpoint *b = XNEW (struct breakpoint);
7000
7001   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bptype, ops);
7002   add_to_breakpoint_chain (b);
7003   return b;
7004 }
7005
7006
7007 /* Note that the breakpoint object B describes a permanent breakpoint
7008    instruction, hard-wired into the inferior's code.  */
7009 void
7010 make_breakpoint_permanent (struct breakpoint *b)
7011 {
7012   struct bp_location *bl;
7013
7014   b->enable_state = bp_permanent;
7015
7016   /* By definition, permanent breakpoints are already present in the
7017      code.  Mark all locations as inserted.  For now,
7018      make_breakpoint_permanent is called in just one place, so it's
7019      hard to say if it's reasonable to have permanent breakpoint with
7020      multiple locations or not, but it's easy to implement.  */
7021   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
7022     bl->inserted = 1;
7023 }
7024
7025 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
7026    if we do a longjmp() or 'throw' in TP.  FRAME is the frame which
7027    initiated the operation.  */
7028
7029 void
7030 set_longjmp_breakpoint (struct thread_info *tp, struct frame_id frame)
7031 {
7032   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7033   int thread = tp->num;
7034
7035   /* To avoid having to rescan all objfile symbols at every step,
7036      we maintain a list of continually-inserted but always disabled
7037      longjmp "master" breakpoints.  Here, we simply create momentary
7038      clones of those and enable them for the requested thread.  */
7039   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7040     if (b->pspace == current_program_space
7041         && (b->type == bp_longjmp_master
7042             || b->type == bp_exception_master))
7043       {
7044         enum bptype type = b->type == bp_longjmp_master ? bp_longjmp : bp_exception;
7045         struct breakpoint *clone;
7046
7047         /* longjmp_breakpoint_ops ensures INITIATING_FRAME is cleared again
7048            after their removal.  */
7049         clone = momentary_breakpoint_from_master (b, type,
7050                                                   &longjmp_breakpoint_ops);
7051         clone->thread = thread;
7052       }
7053
7054   tp->initiating_frame = frame;
7055 }
7056
7057 /* Delete all longjmp breakpoints from THREAD.  */
7058 void
7059 delete_longjmp_breakpoint (int thread)
7060 {
7061   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7062
7063   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7064     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7065       {
7066         if (b->thread == thread)
7067           delete_breakpoint (b);
7068       }
7069 }
7070
7071 void
7072 delete_longjmp_breakpoint_at_next_stop (int thread)
7073 {
7074   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7075
7076   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7077     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7078       {
7079         if (b->thread == thread)
7080           b->disposition = disp_del_at_next_stop;
7081       }
7082 }
7083
7084 /* Place breakpoints of type bp_longjmp_call_dummy to catch longjmp for
7085    INFERIOR_PTID thread.  Chain them all by RELATED_BREAKPOINT and return
7086    pointer to any of them.  Return NULL if this system cannot place longjmp
7087    breakpoints.  */
7088
7089 struct breakpoint *
7090 set_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (void)
7091 {
7092   struct breakpoint *b, *retval = NULL;
7093
7094   ALL_BREAKPOINTS (b)
7095     if (b->pspace == current_program_space && b->type == bp_longjmp_master)
7096       {
7097         struct breakpoint *new_b;
7098
7099         new_b = momentary_breakpoint_from_master (b, bp_longjmp_call_dummy,
7100                                                   &momentary_breakpoint_ops);
7101         new_b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
7102
7103         /* Link NEW_B into the chain of RETVAL breakpoints.  */
7104
7105         gdb_assert (new_b->related_breakpoint == new_b);
7106         if (retval == NULL)
7107           retval = new_b;
7108         new_b->related_breakpoint = retval;
7109         while (retval->related_breakpoint != new_b->related_breakpoint)
7110           retval = retval->related_breakpoint;
7111         retval->related_breakpoint = new_b;
7112       }
7113
7114   return retval;
7115 }
7116
7117 /* Verify all existing dummy frames and their associated breakpoints for
7118    THREAD.  Remove those which can no longer be found in the current frame
7119    stack.
7120
7121    You should call this function only at places where it is safe to currently
7122    unwind the whole stack.  Failed stack unwind would discard live dummy
7123    frames.  */
7124
7125 void
7126 check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (int thread)
7127 {
7128   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7129
7130   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7131     if (b->type == bp_longjmp_call_dummy && b->thread == thread)
7132       {
7133         struct breakpoint *dummy_b = b->related_breakpoint;
7134
7135         while (dummy_b != b && dummy_b->type != bp_call_dummy)
7136           dummy_b = dummy_b->related_breakpoint;
7137         if (dummy_b->type != bp_call_dummy
7138             || frame_find_by_id (dummy_b->frame_id) != NULL)
7139           continue;
7140         
7141         dummy_frame_discard (dummy_b->frame_id);
7142
7143         while (b->related_breakpoint != b)
7144           {
7145             if (b_tmp == b->related_breakpoint)
7146               b_tmp = b->related_breakpoint->next;
7147             delete_breakpoint (b->related_breakpoint);
7148           }
7149         delete_breakpoint (b);
7150       }
7151 }
7152
7153 void
7154 enable_overlay_breakpoints (void)
7155 {
7156   struct breakpoint *b;
7157
7158   ALL_BREAKPOINTS (b)
7159     if (b->type == bp_overlay_event)
7160     {
7161       b->enable_state = bp_enabled;
7162       update_global_location_list (1);
7163       overlay_events_enabled = 1;
7164     }
7165 }
7166
7167 void
7168 disable_overlay_breakpoints (void)
7169 {
7170   struct breakpoint *b;
7171
7172   ALL_BREAKPOINTS (b)
7173     if (b->type == bp_overlay_event)
7174     {
7175       b->enable_state = bp_disabled;
7176       update_global_location_list (0);
7177       overlay_events_enabled = 0;
7178     }
7179 }
7180
7181 /* Set an active std::terminate breakpoint for each std::terminate
7182    master breakpoint.  */
7183 void
7184 set_std_terminate_breakpoint (void)
7185 {
7186   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7187
7188   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7189     if (b->pspace == current_program_space
7190         && b->type == bp_std_terminate_master)
7191       {
7192         momentary_breakpoint_from_master (b, bp_std_terminate,
7193                                           &momentary_breakpoint_ops);
7194       }
7195 }
7196
7197 /* Delete all the std::terminate breakpoints.  */
7198 void
7199 delete_std_terminate_breakpoint (void)
7200 {
7201   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7202
7203   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7204     if (b->type == bp_std_terminate)
7205       delete_breakpoint (b);
7206 }
7207
7208 struct breakpoint *
7209 create_thread_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7210 {
7211   struct breakpoint *b;
7212
7213   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_thread_event,
7214                                   &internal_breakpoint_ops);
7215
7216   b->enable_state = bp_enabled;
7217   /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
7218   b->addr_string
7219     = xstrprintf ("*%s", paddress (b->loc->gdbarch, b->loc->address));
7220
7221   update_global_location_list_nothrow (1);
7222
7223   return b;
7224 }
7225
7226 void
7227 remove_thread_event_breakpoints (void)
7228 {
7229   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7230
7231   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7232     if (b->type == bp_thread_event
7233         && b->loc->pspace == current_program_space)
7234       delete_breakpoint (b);
7235 }
7236
7237 struct lang_and_radix
7238   {
7239     enum language lang;
7240     int radix;
7241   };
7242
7243 /* Create a breakpoint for JIT code registration and unregistration.  */
7244
7245 struct breakpoint *
7246 create_jit_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7247 {
7248   struct breakpoint *b;
7249
7250   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_jit_event,
7251                                   &internal_breakpoint_ops);
7252   update_global_location_list_nothrow (1);
7253   return b;
7254 }
7255
7256 /* Remove JIT code registration and unregistration breakpoint(s).  */
7257
7258 void
7259 remove_jit_event_breakpoints (void)
7260 {
7261   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7262
7263   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7264     if (b->type == bp_jit_event
7265         && b->loc->pspace == current_program_space)
7266       delete_breakpoint (b);
7267 }
7268
7269 void
7270 remove_solib_event_breakpoints (void)
7271 {
7272   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7273
7274   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7275     if (b->type == bp_shlib_event
7276         && b->loc->pspace == current_program_space)
7277       delete_breakpoint (b);
7278 }
7279
7280 struct breakpoint *
7281 create_solib_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7282 {
7283   struct breakpoint *b;
7284
7285   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_shlib_event,
7286                                   &internal_breakpoint_ops);
7287   update_global_location_list_nothrow (1);
7288   return b;
7289 }
7290
7291 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
7292    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
7293
7294 void
7295 disable_breakpoints_in_shlibs (void)
7296 {
7297   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7298
7299   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7300   {
7301     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7302     struct breakpoint *b = loc->owner;
7303
7304     /* We apply the check to all breakpoints, including disabled for
7305        those with loc->duplicate set.  This is so that when breakpoint
7306        becomes enabled, or the duplicate is removed, gdb will try to
7307        insert all breakpoints.  If we don't set shlib_disabled here,
7308        we'll try to insert those breakpoints and fail.  */
7309     if (((b->type == bp_breakpoint)
7310          || (b->type == bp_jit_event)
7311          || (b->type == bp_hardware_breakpoint)
7312          || (is_tracepoint (b)))
7313         && loc->pspace == current_program_space
7314         && !loc->shlib_disabled
7315 #ifdef PC_SOLIB
7316         && PC_SOLIB (loc->address)
7317 #else
7318         && solib_name_from_address (loc->pspace, loc->address)
7319 #endif
7320         )
7321       {
7322         loc->shlib_disabled = 1;
7323       }
7324   }
7325 }
7326
7327 /* Disable any breakpoints and tracepoints that are in an unloaded shared
7328    library.  Only apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay
7329    disabled.  */
7330
7331 static void
7332 disable_breakpoints_in_unloaded_shlib (struct so_list *solib)
7333 {
7334   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7335   int disabled_shlib_breaks = 0;
7336
7337   /* SunOS a.out shared libraries are always mapped, so do not
7338      disable breakpoints; they will only be reported as unloaded
7339      through clear_solib when GDB discards its shared library
7340      list.  See clear_solib for more information.  */
7341   if (exec_bfd != NULL
7342       && bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_aout_flavour)
7343     return;
7344
7345   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7346   {
7347     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7348     struct breakpoint *b = loc->owner;
7349
7350     if (solib->pspace == loc->pspace
7351         && !loc->shlib_disabled
7352         && (((b->type == bp_breakpoint
7353               || b->type == bp_jit_event
7354               || b->type == bp_hardware_breakpoint)
7355              && (loc->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
7356                  || loc->loc_type == bp_loc_software_breakpoint))
7357             || is_tracepoint (b))
7358         && solib_contains_address_p (solib, loc->address))
7359       {
7360         loc->shlib_disabled = 1;
7361         /* At this point, we cannot rely on remove_breakpoint
7362            succeeding so we must mark the breakpoint as not inserted
7363            to prevent future errors occurring in remove_breakpoints.  */
7364         loc->inserted = 0;
7365
7366         /* This may cause duplicate notifications for the same breakpoint.  */
7367         observer_notify_breakpoint_modified (b);
7368
7369         if (!disabled_shlib_breaks)
7370           {
7371             target_terminal_ours_for_output ();
7372             warning (_("Temporarily disabling breakpoints "
7373                        "for unloaded shared library \"%s\""),
7374                      solib->so_name);
7375           }
7376         disabled_shlib_breaks = 1;
7377       }
7378   }
7379 }
7380
7381 /* FORK & VFORK catchpoints.  */
7382
7383 /* An instance of this type is used to represent a fork or vfork
7384    catchpoint.  It includes a "struct breakpoint" as a kind of base
7385    class; users downcast to "struct breakpoint *" when needed.  A
7386    breakpoint is really of this type iff its ops pointer points to
7387    CATCH_FORK_BREAKPOINT_OPS.  */
7388
7389 struct fork_catchpoint
7390 {
7391   /* The base class.  */
7392   struct breakpoint base;
7393
7394   /* Process id of a child process whose forking triggered this
7395      catchpoint.  This field is only valid immediately after this
7396      catchpoint has triggered.  */
7397   ptid_t forked_inferior_pid;
7398 };
7399
7400 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for fork
7401    catchpoints.  */
7402
7403 static int
7404 insert_catch_fork (struct bp_location *bl)
7405 {
7406   return target_insert_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
7407 }
7408
7409 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for fork
7410    catchpoints.  */
7411
7412 static int
7413 remove_catch_fork (struct bp_location *bl)
7414 {
7415   return target_remove_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
7416 }
7417
7418 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for fork
7419    catchpoints.  */
7420
7421 static int
7422 breakpoint_hit_catch_fork (const struct bp_location *bl,
7423                            struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7424                            const struct target_waitstatus *ws)
7425 {
7426   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7427
7428   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_FORKED)
7429     return 0;
7430
7431   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7432   return 1;
7433 }
7434
7435 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for fork
7436    catchpoints.  */
7437
7438 static enum print_stop_action
7439 print_it_catch_fork (bpstat bs)
7440 {
7441   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7442   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7443   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
7444
7445   annotate_catchpoint (b->number);
7446   if (b->disposition == disp_del)
7447     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
7448   else
7449     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
7450   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7451     {
7452       ui_out_field_string (uiout, "reason",
7453                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_FORK));
7454       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
7455     }
7456   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
7457   ui_out_text (uiout, " (forked process ");
7458   ui_out_field_int (uiout, "newpid", ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7459   ui_out_text (uiout, "), ");
7460   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7461 }
7462
7463 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for fork
7464    catchpoints.  */
7465
7466 static void
7467 print_one_catch_fork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7468 {
7469   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7470   struct value_print_options opts;
7471   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7472
7473   get_user_print_options (&opts);
7474
7475   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7476      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7477      readable).  */
7478   if (opts.addressprint)
7479     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
7480   annotate_field (5);
7481   ui_out_text (uiout, "fork");
7482   if (!ptid_equal (c->forked_inferior_pid, null_ptid))
7483     {
7484       ui_out_text (uiout, ", process ");
7485       ui_out_field_int (uiout, "what",
7486                         ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7487       ui_out_spaces (uiout, 1);
7488     }
7489 }
7490
7491 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for fork
7492    catchpoints.  */
7493
7494 static void
7495 print_mention_catch_fork (struct breakpoint *b)
7496 {
7497   printf_filtered (_("Catchpoint %d (fork)"), b->number);
7498 }
7499
7500 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for fork
7501    catchpoints.  */
7502
7503 static void
7504 print_recreate_catch_fork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7505 {
7506   fprintf_unfiltered (fp, "catch fork");
7507   print_recreate_thread (b, fp);
7508 }
7509
7510 /* The breakpoint_ops structure to be used in fork catchpoints.  */
7511
7512 static struct breakpoint_ops catch_fork_breakpoint_ops;
7513
7514 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for vfork
7515    catchpoints.  */
7516
7517 static int
7518 insert_catch_vfork (struct bp_location *bl)
7519 {
7520   return target_insert_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
7521 }
7522
7523 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for vfork
7524    catchpoints.  */
7525
7526 static int
7527 remove_catch_vfork (struct bp_location *bl)
7528 {
7529   return target_remove_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
7530 }
7531
7532 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for vfork
7533    catchpoints.  */
7534
7535 static int
7536 breakpoint_hit_catch_vfork (const struct bp_location *bl,
7537                             struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7538                             const struct target_waitstatus *ws)
7539 {
7540   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7541
7542   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
7543     return 0;
7544
7545   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7546   return 1;
7547 }
7548
7549 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for vfork
7550    catchpoints.  */
7551
7552 static enum print_stop_action
7553 print_it_catch_vfork (bpstat bs)
7554 {
7555   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7556   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7557   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7558
7559   annotate_catchpoint (b->number);
7560   if (b->disposition == disp_del)
7561     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
7562   else
7563     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
7564   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7565     {
7566       ui_out_field_string (uiout, "reason",
7567                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_VFORK));
7568       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
7569     }
7570   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
7571   ui_out_text (uiout, " (vforked process ");
7572   ui_out_field_int (uiout, "newpid", ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7573   ui_out_text (uiout, "), ");
7574   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7575 }
7576
7577 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for vfork
7578    catchpoints.  */
7579
7580 static void
7581 print_one_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7582 {
7583   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7584   struct value_print_options opts;
7585   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7586
7587   get_user_print_options (&opts);
7588   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7589      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7590      readable).  */
7591   if (opts.addressprint)
7592     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
7593   annotate_field (5);
7594   ui_out_text (uiout, "vfork");
7595   if (!ptid_equal (c->forked_inferior_pid, null_ptid))
7596     {
7597       ui_out_text (uiout, ", process ");
7598       ui_out_field_int (uiout, "what",
7599                         ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7600       ui_out_spaces (uiout, 1);
7601     }
7602 }
7603
7604 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for vfork
7605    catchpoints.  */
7606
7607 static void
7608 print_mention_catch_vfork (struct breakpoint *b)
7609 {
7610   printf_filtered (_("Catchpoint %d (vfork)"), b->number);
7611 }
7612
7613 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for vfork
7614    catchpoints.  */
7615
7616 static void
7617 print_recreate_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7618 {
7619   fprintf_unfiltered (fp, "catch vfork");
7620   print_recreate_thread (b, fp);
7621 }
7622
7623 /* The breakpoint_ops structure to be used in vfork catchpoints.  */
7624
7625 static struct breakpoint_ops catch_vfork_breakpoint_ops;
7626
7627 /* An instance of this type is used to represent an solib catchpoint.
7628    It includes a "struct breakpoint" as a kind of base class; users
7629    downcast to "struct breakpoint *" when needed.  A breakpoint is
7630    really of this type iff its ops pointer points to
7631    CATCH_SOLIB_BREAKPOINT_OPS.  */
7632
7633 struct solib_catchpoint
7634 {
7635   /* The base class.  */
7636   struct breakpoint base;
7637
7638   /* True for "catch load", false for "catch unload".  */
7639   unsigned char is_load;
7640
7641   /* Regular expression to match, if any.  COMPILED is only valid when
7642      REGEX is non-NULL.  */
7643   char *regex;
7644   regex_t compiled;
7645 };
7646
7647 static void
7648 dtor_catch_solib (struct breakpoint *b)
7649 {
7650   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7651
7652   if (self->regex)
7653     regfree (&self->compiled);
7654   xfree (self->regex);
7655
7656   base_breakpoint_ops.dtor (b);
7657 }
7658
7659 static int
7660 insert_catch_solib (struct bp_location *ignore)
7661 {
7662   return 0;
7663 }
7664
7665 static int
7666 remove_catch_solib (struct bp_location *ignore)
7667 {
7668   return 0;
7669 }
7670
7671 static int
7672 breakpoint_hit_catch_solib (const struct bp_location *bl,
7673                             struct address_space *aspace,
7674                             CORE_ADDR bp_addr,
7675                             const struct target_waitstatus *ws)
7676 {
7677   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) bl->owner;
7678   struct breakpoint *other;
7679
7680   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
7681     return 1;
7682
7683   ALL_BREAKPOINTS (other)
7684   {
7685     struct bp_location *other_bl;
7686
7687     if (other == bl->owner)
7688       continue;
7689
7690     if (other->type != bp_shlib_event)
7691       continue;
7692
7693     if (self->base.pspace != NULL && other->pspace != self->base.pspace)
7694       continue;
7695
7696     for (other_bl = other->loc; other_bl != NULL; other_bl = other_bl->next)
7697       {
7698         if (other->ops->breakpoint_hit (other_bl, aspace, bp_addr, ws))
7699           return 1;
7700       }
7701   }
7702
7703   return 0;
7704 }
7705
7706 static void
7707 check_status_catch_solib (struct bpstats *bs)
7708 {
7709   struct solib_catchpoint *self
7710     = (struct solib_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
7711   int ix;
7712
7713   if (self->is_load)
7714     {
7715       struct so_list *iter;
7716
7717       for (ix = 0;
7718            VEC_iterate (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs,
7719                         ix, iter);
7720            ++ix)
7721         {
7722           if (!self->regex
7723               || regexec (&self->compiled, iter->so_name, 0, NULL, 0) == 0)
7724             return;
7725         }
7726     }
7727   else
7728     {
7729       char *iter;
7730
7731       for (ix = 0;
7732            VEC_iterate (char_ptr, current_program_space->deleted_solibs,
7733                         ix, iter);
7734            ++ix)
7735         {
7736           if (!self->regex
7737               || regexec (&self->compiled, iter, 0, NULL, 0) == 0)
7738             return;
7739         }
7740     }
7741
7742   bs->stop = 0;
7743   bs->print_it = print_it_noop;
7744 }
7745
7746 static enum print_stop_action
7747 print_it_catch_solib (bpstat bs)
7748 {
7749   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7750   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7751
7752   annotate_catchpoint (b->number);
7753   if (b->disposition == disp_del)
7754     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
7755   else
7756     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
7757   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
7758   ui_out_text (uiout, "\n");
7759   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7760     ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
7761   print_solib_event (1);
7762   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7763 }
7764
7765 static void
7766 print_one_catch_solib (struct breakpoint *b, struct bp_location **locs)
7767 {
7768   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7769   struct value_print_options opts;
7770   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7771   char *msg;
7772
7773   get_user_print_options (&opts);
7774   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7775      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7776      readable).  */
7777   if (opts.addressprint)
7778     {
7779       annotate_field (4);
7780       ui_out_field_skip (uiout, "addr");
7781     }
7782
7783   annotate_field (5);
7784   if (self->is_load)
7785     {
7786       if (self->regex)
7787         msg = xstrprintf (_("load of library matching %s"), self->regex);
7788       else
7789         msg = xstrdup (_("load of library"));
7790     }
7791   else
7792     {
7793       if (self->regex)
7794         msg = xstrprintf (_("unload of library matching %s"), self->regex);
7795       else
7796         msg = xstrdup (_("unload of library"));
7797     }
7798   ui_out_field_string (uiout, "what", msg);
7799   xfree (msg);
7800 }
7801
7802 static void
7803 print_mention_catch_solib (struct breakpoint *b)
7804 {
7805   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7806
7807   printf_filtered (_("Catchpoint %d (%s)"), b->number,
7808                    self->is_load ? "load" : "unload");
7809 }
7810
7811 static void
7812 print_recreate_catch_solib (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7813 {
7814   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7815
7816   fprintf_unfiltered (fp, "%s %s",
7817                       b->disposition == disp_del ? "tcatch" : "catch",
7818                       self->is_load ? "load" : "unload");
7819   if (self->regex)
7820     fprintf_unfiltered (fp, " %s", self->regex);
7821   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
7822 }
7823
7824 static struct breakpoint_ops catch_solib_breakpoint_ops;
7825
7826 /* A helper function that does all the work for "catch load" and
7827    "catch unload".  */
7828
7829 static void
7830 catch_load_or_unload (char *arg, int from_tty, int is_load,
7831                       struct cmd_list_element *command)
7832 {
7833   struct solib_catchpoint *c;
7834   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
7835   int tempflag;
7836   struct cleanup *cleanup;
7837
7838   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
7839
7840   if (!arg)
7841     arg = "";
7842   arg = skip_spaces (arg);
7843
7844   c = XCNEW (struct solib_catchpoint);
7845   cleanup = make_cleanup (xfree, c);
7846
7847   if (*arg != '\0')
7848     {
7849       int errcode;
7850
7851       errcode = regcomp (&c->compiled, arg, REG_NOSUB);
7852       if (errcode != 0)
7853         {
7854           char *err = get_regcomp_error (errcode, &c->compiled);
7855
7856           make_cleanup (xfree, err);
7857           error (_("Invalid regexp (%s): %s"), err, arg);
7858         }
7859       c->regex = xstrdup (arg);
7860     }
7861
7862   c->is_load = is_load;
7863   init_catchpoint (&c->base, gdbarch, tempflag, NULL,
7864                    &catch_solib_breakpoint_ops);
7865
7866   discard_cleanups (cleanup);
7867   install_breakpoint (0, &c->base, 1);
7868 }
7869
7870 static void
7871 catch_load_command_1 (char *arg, int from_tty,
7872                       struct cmd_list_element *command)
7873 {
7874   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 1, command);
7875 }
7876
7877 static void
7878 catch_unload_command_1 (char *arg, int from_tty,
7879                         struct cmd_list_element *command)
7880 {
7881   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 0, command);
7882 }
7883
7884 DEF_VEC_I(int);
7885
7886 /* An instance of this type is used to represent a syscall catchpoint.
7887    It includes a "struct breakpoint" as a kind of base class; users
7888    downcast to "struct breakpoint *" when needed.  A breakpoint is
7889    really of this type iff its ops pointer points to
7890    CATCH_SYSCALL_BREAKPOINT_OPS.  */
7891
7892 struct syscall_catchpoint
7893 {
7894   /* The base class.  */
7895   struct breakpoint base;
7896
7897   /* Syscall numbers used for the 'catch syscall' feature.  If no
7898      syscall has been specified for filtering, its value is NULL.
7899      Otherwise, it holds a list of all syscalls to be caught.  The
7900      list elements are allocated with xmalloc.  */
7901   VEC(int) *syscalls_to_be_caught;
7902 };
7903
7904 /* Implement the "dtor" breakpoint_ops method for syscall
7905    catchpoints.  */
7906
7907 static void
7908 dtor_catch_syscall (struct breakpoint *b)
7909 {
7910   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) b;
7911
7912   VEC_free (int, c->syscalls_to_be_caught);
7913
7914   base_breakpoint_ops.dtor (b);
7915 }
7916
7917 static const struct inferior_data *catch_syscall_inferior_data = NULL;
7918
7919 struct catch_syscall_inferior_data
7920 {
7921   /* We keep a count of the number of times the user has requested a
7922      particular syscall to be tracked, and pass this information to the
7923      target.  This lets capable targets implement filtering directly.  */
7924
7925   /* Number of times that "any" syscall is requested.  */
7926   int any_syscall_count;
7927
7928   /* Count of each system call.  */
7929   VEC(int) *syscalls_counts;
7930
7931   /* This counts all syscall catch requests, so we can readily determine
7932      if any catching is necessary.  */
7933   int total_syscalls_count;
7934 };
7935
7936 static struct catch_syscall_inferior_data*
7937 get_catch_syscall_inferior_data (struct inferior *inf)
7938 {
7939   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data;
7940
7941   inf_data = inferior_data (inf, catch_syscall_inferior_data);
7942   if (inf_data == NULL)
7943     {
7944       inf_data = XZALLOC (struct catch_syscall_inferior_data);
7945       set_inferior_data (inf, catch_syscall_inferior_data, inf_data);
7946     }
7947
7948   return inf_data;
7949 }
7950
7951 static void
7952 catch_syscall_inferior_data_cleanup (struct inferior *inf, void *arg)
7953 {
7954   xfree (arg);
7955 }
7956
7957
7958 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for syscall
7959    catchpoints.  */
7960
7961 static int
7962 insert_catch_syscall (struct bp_location *bl)
7963 {
7964   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) bl->owner;
7965   struct inferior *inf = current_inferior ();
7966   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data
7967     = get_catch_syscall_inferior_data (inf);
7968
7969   ++inf_data->total_syscalls_count;
7970   if (!c->syscalls_to_be_caught)
7971     ++inf_data->any_syscall_count;
7972   else
7973     {
7974       int i, iter;
7975
7976       for (i = 0;
7977            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
7978            i++)
7979         {
7980           int elem;
7981
7982           if (iter >= VEC_length (int, inf_data->syscalls_counts))
7983             {
7984               int old_size = VEC_length (int, inf_data->syscalls_counts);
7985               uintptr_t vec_addr_offset
7986                 = old_size * ((uintptr_t) sizeof (int));
7987               uintptr_t vec_addr;
7988               VEC_safe_grow (int, inf_data->syscalls_counts, iter + 1);
7989               vec_addr = ((uintptr_t) VEC_address (int,
7990                                                   inf_data->syscalls_counts)
7991                           + vec_addr_offset);
7992               memset ((void *) vec_addr, 0,
7993                       (iter + 1 - old_size) * sizeof (int));
7994             }
7995           elem = VEC_index (int, inf_data->syscalls_counts, iter);
7996           VEC_replace (int, inf_data->syscalls_counts, iter, ++elem);
7997         }
7998     }
7999
8000   return target_set_syscall_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid),
8001                                         inf_data->total_syscalls_count != 0,
8002                                         inf_data->any_syscall_count,
8003                                         VEC_length (int,
8004                                                     inf_data->syscalls_counts),
8005                                         VEC_address (int,
8006                                                      inf_data->syscalls_counts));
8007 }
8008
8009 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for syscall
8010    catchpoints.  */
8011
8012 static int
8013 remove_catch_syscall (struct bp_location *bl)
8014 {
8015   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) bl->owner;
8016   struct inferior *inf = current_inferior ();
8017   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data
8018     = get_catch_syscall_inferior_data (inf);
8019
8020   --inf_data->total_syscalls_count;
8021   if (!c->syscalls_to_be_caught)
8022     --inf_data->any_syscall_count;
8023   else
8024     {
8025       int i, iter;
8026
8027       for (i = 0;
8028            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8029            i++)
8030         {
8031           int elem;
8032           if (iter >= VEC_length (int, inf_data->syscalls_counts))
8033             /* Shouldn't happen.  */
8034             continue;
8035           elem = VEC_index (int, inf_data->syscalls_counts, iter);
8036           VEC_replace (int, inf_data->syscalls_counts, iter, --elem);
8037         }
8038     }
8039
8040   return target_set_syscall_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid),
8041                                         inf_data->total_syscalls_count != 0,
8042                                         inf_data->any_syscall_count,
8043                                         VEC_length (int,
8044                                                     inf_data->syscalls_counts),
8045                                         VEC_address (int,
8046                                                      inf_data->syscalls_counts));
8047 }
8048
8049 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for syscall
8050    catchpoints.  */
8051
8052 static int
8053 breakpoint_hit_catch_syscall (const struct bp_location *bl,
8054                               struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
8055                               const struct target_waitstatus *ws)
8056 {
8057   /* We must check if we are catching specific syscalls in this
8058      breakpoint.  If we are, then we must guarantee that the called
8059      syscall is the same syscall we are catching.  */
8060   int syscall_number = 0;
8061   const struct syscall_catchpoint *c
8062     = (const struct syscall_catchpoint *) bl->owner;
8063
8064   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY
8065       && ws->kind != TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN)
8066     return 0;
8067
8068   syscall_number = ws->value.syscall_number;
8069
8070   /* Now, checking if the syscall is the same.  */
8071   if (c->syscalls_to_be_caught)
8072     {
8073       int i, iter;
8074
8075       for (i = 0;
8076            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8077            i++)
8078         if (syscall_number == iter)
8079           break;
8080       /* Not the same.  */
8081       if (!iter)
8082         return 0;
8083     }
8084
8085   return 1;
8086 }
8087
8088 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for syscall
8089    catchpoints.  */
8090
8091 static enum print_stop_action
8092 print_it_catch_syscall (bpstat bs)
8093 {
8094   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8095   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8096   /* These are needed because we want to know in which state a
8097      syscall is.  It can be in the TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY
8098      or TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN, and depending on it we
8099      must print "called syscall" or "returned from syscall".  */
8100   ptid_t ptid;
8101   struct target_waitstatus last;
8102   struct syscall s;
8103
8104   get_last_target_status (&ptid, &last);
8105
8106   get_syscall_by_number (last.value.syscall_number, &s);
8107
8108   annotate_catchpoint (b->number);
8109
8110   if (b->disposition == disp_del)
8111     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
8112   else
8113     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
8114   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8115     {
8116       ui_out_field_string (uiout, "reason",
8117                            async_reason_lookup (last.kind == TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY
8118                                                 ? EXEC_ASYNC_SYSCALL_ENTRY
8119                                                 : EXEC_ASYNC_SYSCALL_RETURN));
8120       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
8121     }
8122   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
8123
8124   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY)
8125     ui_out_text (uiout, " (call to syscall ");
8126   else
8127     ui_out_text (uiout, " (returned from syscall ");
8128
8129   if (s.name == NULL || ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8130     ui_out_field_int (uiout, "syscall-number", last.value.syscall_number);
8131   if (s.name != NULL)
8132     ui_out_field_string (uiout, "syscall-name", s.name);
8133
8134   ui_out_text (uiout, "), ");
8135
8136   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8137 }
8138
8139 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for syscall
8140    catchpoints.  */
8141
8142 static void
8143 print_one_catch_syscall (struct breakpoint *b,
8144                          struct bp_location **last_loc)
8145 {
8146   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) b;
8147   struct value_print_options opts;
8148   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8149
8150   get_user_print_options (&opts);
8151   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
8152      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
8153      readable).  */
8154   if (opts.addressprint)
8155     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
8156   annotate_field (5);
8157
8158   if (c->syscalls_to_be_caught
8159       && VEC_length (int, c->syscalls_to_be_caught) > 1)
8160     ui_out_text (uiout, "syscalls \"");
8161   else
8162     ui_out_text (uiout, "syscall \"");
8163
8164   if (c->syscalls_to_be_caught)
8165     {
8166       int i, iter;
8167       char *text = xstrprintf ("%s", "");
8168
8169       for (i = 0;
8170            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8171            i++)
8172         {
8173           char *x = text;
8174           struct syscall s;
8175           get_syscall_by_number (iter, &s);
8176
8177           if (s.name != NULL)
8178             text = xstrprintf ("%s%s, ", text, s.name);
8179           else
8180             text = xstrprintf ("%s%d, ", text, iter);
8181
8182           /* We have to xfree the last 'text' (now stored at 'x')
8183              because xstrprintf dynamically allocates new space for it
8184              on every call.  */
8185           xfree (x);
8186         }
8187       /* Remove the last comma.  */
8188       text[strlen (text) - 2] = '\0';
8189       ui_out_field_string (uiout, "what", text);
8190     }
8191   else
8192     ui_out_field_string (uiout, "what", "<any syscall>");
8193   ui_out_text (uiout, "\" ");
8194 }
8195
8196 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for syscall
8197    catchpoints.  */
8198
8199 static void
8200 print_mention_catch_syscall (struct breakpoint *b)
8201 {
8202   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) b;
8203
8204   if (c->syscalls_to_be_caught)
8205     {
8206       int i, iter;
8207
8208       if (VEC_length (int, c->syscalls_to_be_caught) > 1)
8209         printf_filtered (_("Catchpoint %d (syscalls"), b->number);
8210       else
8211         printf_filtered (_("Catchpoint %d (syscall"), b->number);
8212
8213       for (i = 0;
8214            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8215            i++)
8216         {
8217           struct syscall s;
8218           get_syscall_by_number (iter, &s);
8219
8220           if (s.name)
8221             printf_filtered (" '%s' [%d]", s.name, s.number);
8222           else
8223             printf_filtered (" %d", s.number);
8224         }
8225       printf_filtered (")");
8226     }
8227   else
8228     printf_filtered (_("Catchpoint %d (any syscall)"),
8229                      b->number);
8230 }
8231
8232 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for syscall
8233    catchpoints.  */
8234
8235 static void
8236 print_recreate_catch_syscall (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8237 {
8238   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) b;
8239
8240   fprintf_unfiltered (fp, "catch syscall");
8241
8242   if (c->syscalls_to_be_caught)
8243     {
8244       int i, iter;
8245
8246       for (i = 0;
8247            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8248            i++)
8249         {
8250           struct syscall s;
8251
8252           get_syscall_by_number (iter, &s);
8253           if (s.name)
8254             fprintf_unfiltered (fp, " %s", s.name);
8255           else
8256             fprintf_unfiltered (fp, " %d", s.number);
8257         }
8258     }
8259   print_recreate_thread (b, fp);
8260 }
8261
8262 /* The breakpoint_ops structure to be used in syscall catchpoints.  */
8263
8264 static struct breakpoint_ops catch_syscall_breakpoint_ops;
8265
8266 /* Returns non-zero if 'b' is a syscall catchpoint.  */
8267
8268 static int
8269 syscall_catchpoint_p (struct breakpoint *b)
8270 {
8271   return (b->ops == &catch_syscall_breakpoint_ops);
8272 }
8273
8274 /* Initialize a new breakpoint of the bp_catchpoint kind.  If TEMPFLAG
8275    is non-zero, then make the breakpoint temporary.  If COND_STRING is
8276    not NULL, then store it in the breakpoint.  OPS, if not NULL, is
8277    the breakpoint_ops structure associated to the catchpoint.  */
8278
8279 static void
8280 init_catchpoint (struct breakpoint *b,
8281                  struct gdbarch *gdbarch, int tempflag,
8282                  char *cond_string,
8283                  const struct breakpoint_ops *ops)
8284 {
8285   struct symtab_and_line sal;
8286
8287   init_sal (&sal);
8288   sal.pspace = current_program_space;
8289
8290   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_catchpoint, ops);
8291
8292   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? NULL : xstrdup (cond_string);
8293   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
8294 }
8295
8296 void
8297 install_breakpoint (int internal, struct breakpoint *b, int update_gll)
8298 {
8299   add_to_breakpoint_chain (b);
8300   set_breakpoint_number (internal, b);
8301   if (!internal)
8302     mention (b);
8303   observer_notify_breakpoint_created (b);
8304
8305   if (update_gll)
8306     update_global_location_list (1);
8307 }
8308
8309 static void
8310 create_fork_vfork_event_catchpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8311                                     int tempflag, char *cond_string,
8312                                     const struct breakpoint_ops *ops)
8313 {
8314   struct fork_catchpoint *c = XNEW (struct fork_catchpoint);
8315
8316   init_catchpoint (&c->base, gdbarch, tempflag, cond_string, ops);
8317
8318   c->forked_inferior_pid = null_ptid;
8319
8320   install_breakpoint (0, &c->base, 1);
8321 }
8322
8323 /* Exec catchpoints.  */
8324
8325 /* An instance of this type is used to represent an exec catchpoint.
8326    It includes a "struct breakpoint" as a kind of base class; users
8327    downcast to "struct breakpoint *" when needed.  A breakpoint is
8328    really of this type iff its ops pointer points to
8329    CATCH_EXEC_BREAKPOINT_OPS.  */
8330
8331 struct exec_catchpoint
8332 {
8333   /* The base class.  */
8334   struct breakpoint base;
8335
8336   /* Filename of a program whose exec triggered this catchpoint.
8337      This field is only valid immediately after this catchpoint has
8338      triggered.  */
8339   char *exec_pathname;
8340 };
8341
8342 /* Implement the "dtor" breakpoint_ops method for exec
8343    catchpoints.  */
8344
8345 static void
8346 dtor_catch_exec (struct breakpoint *b)
8347 {
8348   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8349
8350   xfree (c->exec_pathname);
8351
8352   base_breakpoint_ops.dtor (b);
8353 }
8354
8355 static int
8356 insert_catch_exec (struct bp_location *bl)
8357 {
8358   return target_insert_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
8359 }
8360
8361 static int
8362 remove_catch_exec (struct bp_location *bl)
8363 {
8364   return target_remove_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
8365 }
8366
8367 static int
8368 breakpoint_hit_catch_exec (const struct bp_location *bl,
8369                            struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
8370                            const struct target_waitstatus *ws)
8371 {
8372   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) bl->owner;
8373
8374   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_EXECD)
8375     return 0;
8376
8377   c->exec_pathname = xstrdup (ws->value.execd_pathname);
8378   return 1;
8379 }
8380
8381 static enum print_stop_action
8382 print_it_catch_exec (bpstat bs)
8383 {
8384   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8385   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8386   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8387
8388   annotate_catchpoint (b->number);
8389   if (b->disposition == disp_del)
8390     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
8391   else
8392     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
8393   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8394     {
8395       ui_out_field_string (uiout, "reason",
8396                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXEC));
8397       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
8398     }
8399   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
8400   ui_out_text (uiout, " (exec'd ");
8401   ui_out_field_string (uiout, "new-exec", c->exec_pathname);
8402   ui_out_text (uiout, "), ");
8403
8404   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8405 }
8406
8407 static void
8408 print_one_catch_exec (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
8409 {
8410   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8411   struct value_print_options opts;
8412   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8413
8414   get_user_print_options (&opts);
8415
8416   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
8417      not line up too nicely with the headers, but the effect
8418      is relatively readable).  */
8419   if (opts.addressprint)
8420     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
8421   annotate_field (5);
8422   ui_out_text (uiout, "exec");
8423   if (c->exec_pathname != NULL)
8424     {
8425       ui_out_text (uiout, ", program \"");
8426       ui_out_field_string (uiout, "what", c->exec_pathname);
8427       ui_out_text (uiout, "\" ");
8428     }
8429 }
8430
8431 static void
8432 print_mention_catch_exec (struct breakpoint *b)
8433 {
8434   printf_filtered (_("Catchpoint %d (exec)"), b->number);
8435 }
8436
8437 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for exec
8438    catchpoints.  */
8439
8440 static void
8441 print_recreate_catch_exec (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8442 {
8443   fprintf_unfiltered (fp, "catch exec");
8444   print_recreate_thread (b, fp);
8445 }
8446
8447 static struct breakpoint_ops catch_exec_breakpoint_ops;
8448
8449 static void
8450 create_syscall_event_catchpoint (int tempflag, VEC(int) *filter,
8451                                  const struct breakpoint_ops *ops)
8452 {
8453   struct syscall_catchpoint *c;
8454   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
8455
8456   c = XNEW (struct syscall_catchpoint);
8457   init_catchpoint (&c->base, gdbarch, tempflag, NULL, ops);
8458   c->syscalls_to_be_caught = filter;
8459
8460   install_breakpoint (0, &c->base, 1);
8461 }
8462
8463 static int
8464 hw_breakpoint_used_count (void)
8465 {
8466   int i = 0;
8467   struct breakpoint *b;
8468   struct bp_location *bl;
8469
8470   ALL_BREAKPOINTS (b)
8471   {
8472     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && breakpoint_enabled (b))
8473       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8474         {
8475           /* Special types of hardware breakpoints may use more than
8476              one register.  */
8477           i += b->ops->resources_needed (bl);
8478         }
8479   }
8480
8481   return i;
8482 }
8483
8484 /* Returns the resources B would use if it were a hardware
8485    watchpoint.  */
8486
8487 static int
8488 hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *b)
8489 {
8490   int i = 0;
8491   struct bp_location *bl;
8492
8493   if (!breakpoint_enabled (b))
8494     return 0;
8495
8496   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8497     {
8498       /* Special types of hardware watchpoints may use more than
8499          one register.  */
8500       i += b->ops->resources_needed (bl);
8501     }
8502
8503   return i;
8504 }
8505
8506 /* Returns the sum the used resources of all hardware watchpoints of
8507    type TYPE in the breakpoints list.  Also returns in OTHER_TYPE_USED
8508    the sum of the used resources of all hardware watchpoints of other
8509    types _not_ TYPE.  */
8510
8511 static int
8512 hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
8513                                  enum bptype type, int *other_type_used)
8514 {
8515   int i = 0;
8516   struct breakpoint *b;
8517
8518   *other_type_used = 0;
8519   ALL_BREAKPOINTS (b)
8520     {
8521       if (b == except)
8522         continue;
8523       if (!breakpoint_enabled (b))
8524         continue;
8525
8526       if (b->type == type)
8527         i += hw_watchpoint_use_count (b);
8528       else if (is_hardware_watchpoint (b))
8529         *other_type_used = 1;
8530     }
8531
8532   return i;
8533 }
8534
8535 void
8536 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
8537 {
8538   struct breakpoint *b;
8539
8540   ALL_BREAKPOINTS (b)
8541   {
8542     if (is_watchpoint (b) && breakpoint_enabled (b))
8543       {
8544         b->enable_state = bp_call_disabled;
8545         update_global_location_list (0);
8546       }
8547   }
8548 }
8549
8550 void
8551 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
8552 {
8553   struct breakpoint *b;
8554
8555   ALL_BREAKPOINTS (b)
8556   {
8557     if (is_watchpoint (b) && b->enable_state == bp_call_disabled)
8558       {
8559         b->enable_state = bp_enabled;
8560         update_global_location_list (1);
8561       }
8562   }
8563 }
8564
8565 void
8566 disable_breakpoints_before_startup (void)
8567 {
8568   current_program_space->executing_startup = 1;
8569   update_global_location_list (0);
8570 }
8571
8572 void
8573 enable_breakpoints_after_startup (void)
8574 {
8575   current_program_space->executing_startup = 0;
8576   breakpoint_re_set ();
8577 }
8578
8579
8580 /* Set a breakpoint that will evaporate an end of command
8581    at address specified by SAL.
8582    Restrict it to frame FRAME if FRAME is nonzero.  */
8583
8584 struct breakpoint *
8585 set_momentary_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, struct symtab_and_line sal,
8586                           struct frame_id frame_id, enum bptype type)
8587 {
8588   struct breakpoint *b;
8589
8590   /* If FRAME_ID is valid, it should be a real frame, not an inlined
8591      one.  */
8592   gdb_assert (!frame_id_inlined_p (frame_id));
8593
8594   b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, &momentary_breakpoint_ops);
8595   b->enable_state = bp_enabled;
8596   b->disposition = disp_donttouch;
8597   b->frame_id = frame_id;
8598
8599   /* If we're debugging a multi-threaded program, then we want
8600      momentary breakpoints to be active in only a single thread of
8601      control.  */
8602   if (in_thread_list (inferior_ptid))
8603     b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
8604
8605   update_global_location_list_nothrow (1);
8606
8607   return b;
8608 }
8609
8610 /* Make a momentary breakpoint based on the master breakpoint ORIG.
8611    The new breakpoint will have type TYPE, and use OPS as it
8612    breakpoint_ops.  */
8613
8614 static struct breakpoint *
8615 momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
8616                                   enum bptype type,
8617                                   const struct breakpoint_ops *ops)
8618 {
8619   struct breakpoint *copy;
8620
8621   copy = set_raw_breakpoint_without_location (orig->gdbarch, type, ops);
8622   copy->loc = allocate_bp_location (copy);
8623   set_breakpoint_location_function (copy->loc, 1);
8624
8625   copy->loc->gdbarch = orig->loc->gdbarch;
8626   copy->loc->requested_address = orig->loc->requested_address;
8627   copy->loc->address = orig->loc->address;
8628   copy->loc->section = orig->loc->section;
8629   copy->loc->pspace = orig->loc->pspace;
8630   copy->loc->probe = orig->loc->probe;
8631
8632   if (orig->loc->source_file != NULL)
8633     copy->loc->source_file = xstrdup (orig->loc->source_file);
8634
8635   copy->loc->line_number = orig->loc->line_number;
8636   copy->frame_id = orig->frame_id;
8637   copy->thread = orig->thread;
8638   copy->pspace = orig->pspace;
8639
8640   copy->enable_state = bp_enabled;
8641   copy->disposition = disp_donttouch;
8642   copy->number = internal_breakpoint_number--;
8643
8644   update_global_location_list_nothrow (0);
8645   return copy;
8646 }
8647
8648 /* Make a deep copy of momentary breakpoint ORIG.  Returns NULL if
8649    ORIG is NULL.  */
8650
8651 struct breakpoint *
8652 clone_momentary_breakpoint (struct breakpoint *orig)
8653 {
8654   /* If there's nothing to clone, then return nothing.  */
8655   if (orig == NULL)
8656     return NULL;
8657
8658   return momentary_breakpoint_from_master (orig, orig->type, orig->ops);
8659 }
8660
8661 struct breakpoint *
8662 set_momentary_breakpoint_at_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc,
8663                                 enum bptype type)
8664 {
8665   struct symtab_and_line sal;
8666
8667   sal = find_pc_line (pc, 0);
8668   sal.pc = pc;
8669   sal.section = find_pc_overlay (pc);
8670   sal.explicit_pc = 1;
8671
8672   return set_momentary_breakpoint (gdbarch, sal, null_frame_id, type);
8673 }
8674 \f
8675
8676 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
8677
8678 static void
8679 mention (struct breakpoint *b)
8680 {
8681   b->ops->print_mention (b);
8682   if (ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
8683     return;
8684   printf_filtered ("\n");
8685 }
8686 \f
8687
8688 static struct bp_location *
8689 add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *b,
8690                             const struct symtab_and_line *sal)
8691 {
8692   struct bp_location *loc, **tmp;
8693   CORE_ADDR adjusted_address;
8694   struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (*sal);
8695
8696   if (loc_gdbarch == NULL)
8697     loc_gdbarch = b->gdbarch;
8698
8699   /* Adjust the breakpoint's address prior to allocating a location.
8700      Once we call allocate_bp_location(), that mostly uninitialized
8701      location will be placed on the location chain.  Adjustment of the
8702      breakpoint may cause target_read_memory() to be called and we do
8703      not want its scan of the location chain to find a breakpoint and
8704      location that's only been partially initialized.  */
8705   adjusted_address = adjust_breakpoint_address (loc_gdbarch,
8706                                                 sal->pc, b->type);
8707
8708   loc = allocate_bp_location (b);
8709   for (tmp = &(b->loc); *tmp != NULL; tmp = &((*tmp)->next))
8710     ;
8711   *tmp = loc;
8712
8713   loc->requested_address = sal->pc;
8714   loc->address = adjusted_address;
8715   loc->pspace = sal->pspace;
8716   loc->probe = sal->probe;
8717   gdb_assert (loc->pspace != NULL);
8718   loc->section = sal->section;
8719   loc->gdbarch = loc_gdbarch;
8720
8721   if (sal->symtab != NULL)
8722     loc->source_file = xstrdup (sal->symtab->filename);
8723   loc->line_number = sal->line;
8724
8725   set_breakpoint_location_function (loc,
8726                                     sal->explicit_pc || sal->explicit_line);
8727   return loc;
8728 }
8729 \f
8730
8731 /* Return 1 if LOC is pointing to a permanent breakpoint, 
8732    return 0 otherwise.  */
8733
8734 static int
8735 bp_loc_is_permanent (struct bp_location *loc)
8736 {
8737   int len;
8738   CORE_ADDR addr;
8739   const gdb_byte *bpoint;
8740   gdb_byte *target_mem;
8741   struct cleanup *cleanup;
8742   int retval = 0;
8743
8744   gdb_assert (loc != NULL);
8745
8746   addr = loc->address;
8747   bpoint = gdbarch_breakpoint_from_pc (loc->gdbarch, &addr, &len);
8748
8749   /* Software breakpoints unsupported?  */
8750   if (bpoint == NULL)
8751     return 0;
8752
8753   target_mem = alloca (len);
8754
8755   /* Enable the automatic memory restoration from breakpoints while
8756      we read the memory.  Otherwise we could say about our temporary
8757      breakpoints they are permanent.  */
8758   cleanup = save_current_space_and_thread ();
8759
8760   switch_to_program_space_and_thread (loc->pspace);
8761   make_show_memory_breakpoints_cleanup (0);
8762
8763   if (target_read_memory (loc->address, target_mem, len) == 0
8764       && memcmp (target_mem, bpoint, len) == 0)
8765     retval = 1;
8766
8767   do_cleanups (cleanup);
8768
8769   return retval;
8770 }
8771
8772 /* Build a command list for the dprintf corresponding to the current
8773    settings of the dprintf style options.  */
8774
8775 static void
8776 update_dprintf_command_list (struct breakpoint *b)
8777 {
8778   char *dprintf_args = b->extra_string;
8779   char *printf_line = NULL;
8780
8781   if (!dprintf_args)
8782     return;
8783
8784   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8785
8786   /* Allow a comma, as it may have terminated a location, but don't
8787      insist on it.  */
8788   if (*dprintf_args == ',')
8789     ++dprintf_args;
8790   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8791
8792   if (*dprintf_args != '"')
8793     error (_("Bad format string, missing '\"'."));
8794
8795   if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_gdb) == 0)
8796     printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8797   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_call) == 0)
8798     {
8799       if (!dprintf_function)
8800         error (_("No function supplied for dprintf call"));
8801
8802       if (dprintf_channel && strlen (dprintf_channel) > 0)
8803         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s,%s)",
8804                                   dprintf_function,
8805                                   dprintf_channel,
8806                                   dprintf_args);
8807       else
8808         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s)",
8809                                   dprintf_function,
8810                                   dprintf_args);
8811     }
8812   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) == 0)
8813     {
8814       if (target_can_run_breakpoint_commands ())
8815         printf_line = xstrprintf ("agent-printf %s", dprintf_args);
8816       else
8817         {
8818           warning (_("Target cannot run dprintf commands, falling back to GDB printf"));
8819           printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8820         }
8821     }
8822   else
8823     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8824                     _("Invalid dprintf style."));
8825
8826   /* Manufacture a printf/continue sequence.  */
8827   if (printf_line)
8828     {
8829       struct command_line *printf_cmd_line, *cont_cmd_line = NULL;
8830
8831       if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) != 0)
8832         {
8833           cont_cmd_line = xmalloc (sizeof (struct command_line));
8834           cont_cmd_line->control_type = simple_control;
8835           cont_cmd_line->body_count = 0;
8836           cont_cmd_line->body_list = NULL;
8837           cont_cmd_line->next = NULL;
8838           cont_cmd_line->line = xstrdup ("continue");
8839         }
8840
8841       printf_cmd_line = xmalloc (sizeof (struct command_line));
8842       printf_cmd_line->control_type = simple_control;
8843       printf_cmd_line->body_count = 0;
8844       printf_cmd_line->body_list = NULL;
8845       printf_cmd_line->next = cont_cmd_line;
8846       printf_cmd_line->line = printf_line;
8847
8848       breakpoint_set_commands (b, printf_cmd_line);
8849     }
8850 }
8851
8852 /* Update all dprintf commands, making their command lists reflect
8853    current style settings.  */
8854
8855 static void
8856 update_dprintf_commands (char *args, int from_tty,
8857                          struct cmd_list_element *c)
8858 {
8859   struct breakpoint *b;
8860
8861   ALL_BREAKPOINTS (b)
8862     {
8863       if (b->type == bp_dprintf)
8864         update_dprintf_command_list (b);
8865     }
8866 }
8867
8868 /* Create a breakpoint with SAL as location.  Use ADDR_STRING
8869    as textual description of the location, and COND_STRING
8870    as condition expression.  */
8871
8872 static void
8873 init_breakpoint_sal (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
8874                      struct symtabs_and_lines sals, char *addr_string,
8875                      char *filter, char *cond_string,
8876                      char *extra_string,
8877                      enum bptype type, enum bpdisp disposition,
8878                      int thread, int task, int ignore_count,
8879                      const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
8880                      int enabled, int internal, unsigned flags,
8881                      int display_canonical)
8882 {
8883   int i;
8884
8885   if (type == bp_hardware_breakpoint)
8886     {
8887       int target_resources_ok;
8888
8889       i = hw_breakpoint_used_count ();
8890       target_resources_ok =
8891         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
8892                                             i + 1, 0);
8893       if (target_resources_ok == 0)
8894         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
8895       else if (target_resources_ok < 0)
8896         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
8897     }
8898
8899   gdb_assert (sals.nelts > 0);
8900
8901   for (i = 0; i < sals.nelts; ++i)
8902     {
8903       struct symtab_and_line sal = sals.sals[i];
8904       struct bp_location *loc;
8905
8906       if (from_tty)
8907         {
8908           struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
8909           if (!loc_gdbarch)
8910             loc_gdbarch = gdbarch;
8911
8912           describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
8913                                       sal.pspace, sal.pc, sal.section, thread);
8914         }
8915
8916       if (i == 0)
8917         {
8918           init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, type, ops);
8919           b->thread = thread;
8920           b->task = task;
8921
8922           b->cond_string = cond_string;
8923           b->extra_string = extra_string;
8924           b->ignore_count = ignore_count;
8925           b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
8926           b->disposition = disposition;
8927
8928           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
8929             b->loc->inserted = 1;
8930
8931           if (type == bp_static_tracepoint)
8932             {
8933               struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
8934               struct static_tracepoint_marker marker;
8935
8936               if (strace_marker_p (b))
8937                 {
8938                   /* We already know the marker exists, otherwise, we
8939                      wouldn't see a sal for it.  */
8940                   char *p = &addr_string[3];
8941                   char *endp;
8942                   char *marker_str;
8943
8944                   p = skip_spaces (p);
8945
8946                   endp = skip_to_space (p);
8947
8948                   marker_str = savestring (p, endp - p);
8949                   t->static_trace_marker_id = marker_str;
8950
8951                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
8952                                      "marker \"%s\"\n"),
8953                                    t->static_trace_marker_id);
8954                 }
8955               else if (target_static_tracepoint_marker_at (sal.pc, &marker))
8956                 {
8957                   t->static_trace_marker_id = xstrdup (marker.str_id);
8958                   release_static_tracepoint_marker (&marker);
8959
8960                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
8961                                      "marker \"%s\"\n"),
8962                                    t->static_trace_marker_id);
8963                 }
8964               else
8965                 warning (_("Couldn't determine the static "
8966                            "tracepoint marker to probe"));
8967             }
8968
8969           loc = b->loc;
8970         }
8971       else
8972         {
8973           loc = add_location_to_breakpoint (b, &sal);
8974           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
8975             loc->inserted = 1;
8976         }
8977
8978       if (bp_loc_is_permanent (loc))
8979         make_breakpoint_permanent (b);
8980
8981       if (b->cond_string)
8982         {
8983           char *arg = b->cond_string;
8984           loc->cond = parse_exp_1 (&arg, loc->address,
8985                                    block_for_pc (loc->address), 0);
8986           if (*arg)
8987               error (_("Garbage '%s' follows condition"), arg);
8988         }
8989
8990       /* Dynamic printf requires and uses additional arguments on the
8991          command line, otherwise it's an error.  */
8992       if (type == bp_dprintf)
8993         {
8994           if (b->extra_string)
8995             update_dprintf_command_list (b);
8996           else
8997             error (_("Format string required"));
8998         }
8999       else if (b->extra_string)
9000         error (_("Garbage '%s' at end of command"), b->extra_string);
9001     }
9002
9003   b->display_canonical = display_canonical;
9004   if (addr_string)
9005     b->addr_string = addr_string;
9006   else
9007     /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete
9008        me.  */
9009     b->addr_string
9010       = xstrprintf ("*%s", paddress (b->loc->gdbarch, b->loc->address));
9011   b->filter = filter;
9012 }
9013
9014 static void
9015 create_breakpoint_sal (struct gdbarch *gdbarch,
9016                        struct symtabs_and_lines sals, char *addr_string,
9017                        char *filter, char *cond_string,
9018                        char *extra_string,
9019                        enum bptype type, enum bpdisp disposition,
9020                        int thread, int task, int ignore_count,
9021                        const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
9022                        int enabled, int internal, unsigned flags,
9023                        int display_canonical)
9024 {
9025   struct breakpoint *b;
9026   struct cleanup *old_chain;
9027
9028   if (is_tracepoint_type (type))
9029     {
9030       struct tracepoint *t;
9031
9032       t = XCNEW (struct tracepoint);
9033       b = &t->base;
9034     }
9035   else
9036     b = XNEW (struct breakpoint);
9037
9038   old_chain = make_cleanup (xfree, b);
9039
9040   init_breakpoint_sal (b, gdbarch,
9041                        sals, addr_string,
9042                        filter, cond_string, extra_string,
9043                        type, disposition,
9044                        thread, task, ignore_count,
9045                        ops, from_tty,
9046                        enabled, internal, flags,
9047                        display_canonical);
9048   discard_cleanups (old_chain);
9049
9050   install_breakpoint (internal, b, 0);
9051 }
9052
9053 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
9054    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i]
9055    value.  COND_STRING, if not NULL, specified the condition to be
9056    used for all breakpoints.  Essentially the only case where
9057    SALS.nelts is not 1 is when we set a breakpoint on an overloaded
9058    function.  In that case, it's still not possible to specify
9059    separate conditions for different overloaded functions, so
9060    we take just a single condition string.
9061    
9062    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
9063    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, and SALS (but not the
9064    array contents).  If the function fails (error() is called), the
9065    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
9066    COND and SALS arrays and each of those arrays contents.  */
9067
9068 static void
9069 create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
9070                         struct linespec_result *canonical,
9071                         char *cond_string, char *extra_string,
9072                         enum bptype type, enum bpdisp disposition,
9073                         int thread, int task, int ignore_count,
9074                         const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
9075                         int enabled, int internal, unsigned flags)
9076 {
9077   int i;
9078   struct linespec_sals *lsal;
9079
9080   if (canonical->pre_expanded)
9081     gdb_assert (VEC_length (linespec_sals, canonical->sals) == 1);
9082
9083   for (i = 0; VEC_iterate (linespec_sals, canonical->sals, i, lsal); ++i)
9084     {
9085       /* Note that 'addr_string' can be NULL in the case of a plain
9086          'break', without arguments.  */
9087       char *addr_string = (canonical->addr_string
9088                            ? xstrdup (canonical->addr_string)
9089                            : NULL);
9090       char *filter_string = lsal->canonical ? xstrdup (lsal->canonical) : NULL;
9091       struct cleanup *inner = make_cleanup (xfree, addr_string);
9092
9093       make_cleanup (xfree, filter_string);
9094       create_breakpoint_sal (gdbarch, lsal->sals,
9095                              addr_string,
9096                              filter_string,
9097                              cond_string, extra_string,
9098                              type, disposition,
9099                              thread, task, ignore_count, ops,
9100                              from_tty, enabled, internal, flags,
9101                              canonical->special_display);
9102       discard_cleanups (inner);
9103     }
9104 }
9105
9106 /* Parse ADDRESS which is assumed to be a SAL specification possibly
9107    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
9108    addresses found.  ADDR_STRING contains a vector of (canonical)
9109    address strings.  ADDRESS points to the end of the SAL.
9110
9111    The array and the line spec strings are allocated on the heap, it is
9112    the caller's responsibility to free them.  */
9113
9114 static void
9115 parse_breakpoint_sals (char **address,
9116                        struct linespec_result *canonical)
9117 {
9118   char *addr_start = *address;
9119
9120   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', use the default
9121      breakpoint.  */
9122   if ((*address) == NULL
9123       || (strncmp ((*address), "if", 2) == 0 && isspace ((*address)[2])))
9124     {
9125       /* The last displayed codepoint, if it's valid, is our default breakpoint
9126          address.  */
9127       if (last_displayed_sal_is_valid ())
9128         {
9129           struct linespec_sals lsal;
9130           struct symtab_and_line sal;
9131
9132           init_sal (&sal);              /* Initialize to zeroes.  */
9133           lsal.sals.sals = (struct symtab_and_line *)
9134             xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
9135
9136           /* Set sal's pspace, pc, symtab, and line to the values
9137              corresponding to the last call to print_frame_info.  */
9138           get_last_displayed_sal (&sal);
9139           sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
9140
9141           /* "break" without arguments is equivalent to "break *PC"
9142              where PC is the last displayed codepoint's address.  So
9143              make sure to set sal.explicit_pc to prevent GDB from
9144              trying to expand the list of sals to include all other
9145              instances with the same symtab and line.  */
9146           sal.explicit_pc = 1;
9147
9148           lsal.sals.sals[0] = sal;
9149           lsal.sals.nelts = 1;
9150           lsal.canonical = NULL;
9151
9152           VEC_safe_push (linespec_sals, canonical->sals, &lsal);
9153         }
9154       else
9155         error (_("No default breakpoint address now."));
9156     }
9157   else
9158     {
9159       struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
9160
9161       /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
9162          current_source_symtab (which is decode_line_1's default).
9163          This should produce the results we want almost all of the
9164          time while leaving default_breakpoint_* alone.
9165
9166          ObjC: However, don't match an Objective-C method name which
9167          may have a '+' or '-' succeeded by a '['.  */
9168       if (last_displayed_sal_is_valid ()
9169           && (!cursal.symtab
9170               || ((strchr ("+-", (*address)[0]) != NULL)
9171                   && ((*address)[1] != '['))))
9172         decode_line_full (address, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
9173                           get_last_displayed_symtab (),
9174                           get_last_displayed_line (),
9175                           canonical, NULL, NULL);
9176       else
9177         decode_line_full (address, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
9178                           cursal.symtab, cursal.line, canonical, NULL, NULL);
9179     }
9180 }
9181
9182
9183 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
9184    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error.  */
9185
9186 static void
9187 breakpoint_sals_to_pc (struct symtabs_and_lines *sals)
9188 {    
9189   int i;
9190
9191   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
9192     resolve_sal_pc (&sals->sals[i]);
9193 }
9194
9195 /* Fast tracepoints may have restrictions on valid locations.  For
9196    instance, a fast tracepoint using a jump instead of a trap will
9197    likely have to overwrite more bytes than a trap would, and so can
9198    only be placed where the instruction is longer than the jump, or a
9199    multi-instruction sequence does not have a jump into the middle of
9200    it, etc.  */
9201
9202 static void
9203 check_fast_tracepoint_sals (struct gdbarch *gdbarch,
9204                             struct symtabs_and_lines *sals)
9205 {
9206   int i, rslt;
9207   struct symtab_and_line *sal;
9208   char *msg;
9209   struct cleanup *old_chain;
9210
9211   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
9212     {
9213       struct gdbarch *sarch;
9214
9215       sal = &sals->sals[i];
9216
9217       sarch = get_sal_arch (*sal);
9218       /* We fall back to GDBARCH if there is no architecture
9219          associated with SAL.  */
9220       if (sarch == NULL)
9221         sarch = gdbarch;
9222       rslt = gdbarch_fast_tracepoint_valid_at (sarch, sal->pc,
9223                                                NULL, &msg);
9224       old_chain = make_cleanup (xfree, msg);
9225
9226       if (!rslt)
9227         error (_("May not have a fast tracepoint at 0x%s%s"),
9228                paddress (sarch, sal->pc), (msg ? msg : ""));
9229
9230       do_cleanups (old_chain);
9231     }
9232 }
9233
9234 /* Given TOK, a string specification of condition and thread, as
9235    accepted by the 'break' command, extract the condition
9236    string and thread number and set *COND_STRING and *THREAD.
9237    PC identifies the context at which the condition should be parsed.
9238    If no condition is found, *COND_STRING is set to NULL.
9239    If no thread is found, *THREAD is set to -1.  */
9240
9241 static void
9242 find_condition_and_thread (char *tok, CORE_ADDR pc,
9243                            char **cond_string, int *thread, int *task,
9244                            char **rest)
9245 {
9246   *cond_string = NULL;
9247   *thread = -1;
9248   while (tok && *tok)
9249     {
9250       char *end_tok;
9251       int toklen;
9252       char *cond_start = NULL;
9253       char *cond_end = NULL;
9254
9255       tok = skip_spaces (tok);
9256
9257       if ((*tok == '"' || *tok == ',') && rest)
9258         {
9259           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9260           return;
9261         }
9262
9263       end_tok = skip_to_space (tok);
9264
9265       toklen = end_tok - tok;
9266
9267       if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
9268         {
9269           struct expression *expr;
9270
9271           tok = cond_start = end_tok + 1;
9272           expr = parse_exp_1 (&tok, pc, block_for_pc (pc), 0);
9273           xfree (expr);
9274           cond_end = tok;
9275           *cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
9276         }
9277       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
9278         {
9279           char *tmptok;
9280
9281           tok = end_tok + 1;
9282           tmptok = tok;
9283           *thread = strtol (tok, &tok, 0);
9284           if (tok == tmptok)
9285             error (_("Junk after thread keyword."));
9286           if (!valid_thread_id (*thread))
9287             error (_("Unknown thread %d."), *thread);
9288         }
9289       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "task", toklen) == 0)
9290         {
9291           char *tmptok;
9292
9293           tok = end_tok + 1;
9294           tmptok = tok;
9295           *task = strtol (tok, &tok, 0);
9296           if (tok == tmptok)
9297             error (_("Junk after task keyword."));
9298           if (!valid_task_id (*task))
9299             error (_("Unknown task %d."), *task);
9300         }
9301       else if (rest)
9302         {
9303           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9304           return;
9305         }
9306       else
9307         error (_("Junk at end of arguments."));
9308     }
9309 }
9310
9311 /* Decode a static tracepoint marker spec.  */
9312
9313 static struct symtabs_and_lines
9314 decode_static_tracepoint_spec (char **arg_p)
9315 {
9316   VEC(static_tracepoint_marker_p) *markers = NULL;
9317   struct symtabs_and_lines sals;
9318   struct cleanup *old_chain;
9319   char *p = &(*arg_p)[3];
9320   char *endp;
9321   char *marker_str;
9322   int i;
9323
9324   p = skip_spaces (p);
9325
9326   endp = skip_to_space (p);
9327
9328   marker_str = savestring (p, endp - p);
9329   old_chain = make_cleanup (xfree, marker_str);
9330
9331   markers = target_static_tracepoint_markers_by_strid (marker_str);
9332   if (VEC_empty(static_tracepoint_marker_p, markers))
9333     error (_("No known static tracepoint marker named %s"), marker_str);
9334
9335   sals.nelts = VEC_length(static_tracepoint_marker_p, markers);
9336   sals.sals = xmalloc (sizeof *sals.sals * sals.nelts);
9337
9338   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
9339     {
9340       struct static_tracepoint_marker *marker;
9341
9342       marker = VEC_index (static_tracepoint_marker_p, markers, i);
9343
9344       init_sal (&sals.sals[i]);
9345
9346       sals.sals[i] = find_pc_line (marker->address, 0);
9347       sals.sals[i].pc = marker->address;
9348
9349       release_static_tracepoint_marker (marker);
9350     }
9351
9352   do_cleanups (old_chain);
9353
9354   *arg_p = endp;
9355   return sals;
9356 }
9357
9358 /* Set a breakpoint.  This function is shared between CLI and MI
9359    functions for setting a breakpoint.  This function has two major
9360    modes of operations, selected by the PARSE_CONDITION_AND_THREAD
9361    parameter.  If non-zero, the function will parse arg, extracting
9362    breakpoint location, address and thread.  Otherwise, ARG is just
9363    the location of breakpoint, with condition and thread specified by
9364    the COND_STRING and THREAD parameters.  If INTERNAL is non-zero,
9365    the breakpoint number will be allocated from the internal
9366    breakpoint count.  Returns true if any breakpoint was created;
9367    false otherwise.  */
9368
9369 int
9370 create_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
9371                    char *arg, char *cond_string,
9372                    int thread, char *extra_string,
9373                    int parse_condition_and_thread,
9374                    int tempflag, enum bptype type_wanted,
9375                    int ignore_count,
9376                    enum auto_boolean pending_break_support,
9377                    const struct breakpoint_ops *ops,
9378                    int from_tty, int enabled, int internal,
9379                    unsigned flags)
9380 {
9381   volatile struct gdb_exception e;
9382   char *copy_arg = NULL;
9383   char *addr_start = arg;
9384   struct linespec_result canonical;
9385   struct cleanup *old_chain;
9386   struct cleanup *bkpt_chain = NULL;
9387   int pending = 0;
9388   int task = 0;
9389   int prev_bkpt_count = breakpoint_count;
9390
9391   gdb_assert (ops != NULL);
9392
9393   init_linespec_result (&canonical);
9394
9395   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
9396     {
9397       ops->create_sals_from_address (&arg, &canonical, type_wanted,
9398                                      addr_start, &copy_arg);
9399     }
9400
9401   /* If caller is interested in rc value from parse, set value.  */
9402   switch (e.reason)
9403     {
9404     case GDB_NO_ERROR:
9405       if (VEC_empty (linespec_sals, canonical.sals))
9406         return 0;
9407       break;
9408     case RETURN_ERROR:
9409       switch (e.error)
9410         {
9411         case NOT_FOUND_ERROR:
9412
9413           /* If pending breakpoint support is turned off, throw
9414              error.  */
9415
9416           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_FALSE)
9417             throw_exception (e);
9418
9419           exception_print (gdb_stderr, e);
9420
9421           /* If pending breakpoint support is auto query and the user
9422              selects no, then simply return the error code.  */
9423           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_AUTO
9424               && !nquery (_("Make %s pending on future shared library load? "),
9425                           bptype_string (type_wanted)))
9426             return 0;
9427
9428           /* At this point, either the user was queried about setting
9429              a pending breakpoint and selected yes, or pending
9430              breakpoint behavior is on and thus a pending breakpoint
9431              is defaulted on behalf of the user.  */
9432           {
9433             struct linespec_sals lsal;
9434
9435             copy_arg = xstrdup (addr_start);
9436             lsal.canonical = xstrdup (copy_arg);
9437             lsal.sals.nelts = 1;
9438             lsal.sals.sals = XNEW (struct symtab_and_line);
9439             init_sal (&lsal.sals.sals[0]);
9440             pending = 1;
9441             VEC_safe_push (linespec_sals, canonical.sals, &lsal);
9442           }
9443           break;
9444         default:
9445           throw_exception (e);
9446         }
9447       break;
9448     default:
9449       throw_exception (e);
9450     }
9451
9452   /* Create a chain of things that always need to be cleaned up.  */
9453   old_chain = make_cleanup_destroy_linespec_result (&canonical);
9454
9455   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
9456      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
9457      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
9458      then the memory is not reclaimed.  */
9459   bkpt_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9460
9461   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
9462      are ok for the target.  */
9463   if (!pending)
9464     {
9465       int ix;
9466       struct linespec_sals *iter;
9467
9468       for (ix = 0; VEC_iterate (linespec_sals, canonical.sals, ix, iter); ++ix)
9469         breakpoint_sals_to_pc (&iter->sals);
9470     }
9471
9472   /* Fast tracepoints may have additional restrictions on location.  */
9473   if (!pending && type_wanted == bp_fast_tracepoint)
9474     {
9475       int ix;
9476       struct linespec_sals *iter;
9477
9478       for (ix = 0; VEC_iterate (linespec_sals, canonical.sals, ix, iter); ++ix)
9479         check_fast_tracepoint_sals (gdbarch, &iter->sals);
9480     }
9481
9482   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
9483      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
9484      breakpoint.  */
9485   if (!pending)
9486     {
9487       struct linespec_sals *lsal;
9488
9489       lsal = VEC_index (linespec_sals, canonical.sals, 0);
9490
9491       if (parse_condition_and_thread)
9492         {
9493             char *rest;
9494             /* Here we only parse 'arg' to separate condition
9495                from thread number, so parsing in context of first
9496                sal is OK.  When setting the breakpoint we'll 
9497                re-parse it in context of each sal.  */
9498             cond_string = NULL;
9499             thread = -1;
9500             rest = NULL;
9501             find_condition_and_thread (arg, lsal->sals.sals[0].pc, &cond_string,
9502                                        &thread, &task, &rest);
9503             if (cond_string)
9504                 make_cleanup (xfree, cond_string);
9505             if (rest)
9506               make_cleanup (xfree, rest);
9507             if (rest)
9508               extra_string = rest;
9509         }
9510       else
9511         {
9512             /* Create a private copy of condition string.  */
9513             if (cond_string)
9514             {
9515                 cond_string = xstrdup (cond_string);
9516                 make_cleanup (xfree, cond_string);
9517             }
9518             /* Create a private copy of any extra string.  */
9519             if (extra_string)
9520               {
9521                 extra_string = xstrdup (extra_string);
9522                 make_cleanup (xfree, extra_string);
9523               }
9524         }
9525
9526       ops->create_breakpoints_sal (gdbarch, &canonical, lsal,
9527                                    cond_string, extra_string, type_wanted,
9528                                    tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
9529                                    thread, task, ignore_count, ops,
9530                                    from_tty, enabled, internal, flags);
9531     }
9532   else
9533     {
9534       struct breakpoint *b;
9535
9536       make_cleanup (xfree, copy_arg);
9537
9538       if (is_tracepoint_type (type_wanted))
9539         {
9540           struct tracepoint *t;
9541
9542           t = XCNEW (struct tracepoint);
9543           b = &t->base;
9544         }
9545       else
9546         b = XNEW (struct breakpoint);
9547
9548       init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, type_wanted, ops);
9549
9550       b->addr_string = copy_arg;
9551       if (parse_condition_and_thread)
9552         b->cond_string = NULL;
9553       else
9554         {
9555           /* Create a private copy of condition string.  */
9556           if (cond_string)
9557             {
9558               cond_string = xstrdup (cond_string);
9559               make_cleanup (xfree, cond_string);
9560             }
9561           b->cond_string = cond_string;
9562         }
9563       b->extra_string = NULL;
9564       b->ignore_count = ignore_count;
9565       b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
9566       b->condition_not_parsed = 1;
9567       b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
9568       if ((type_wanted != bp_breakpoint
9569            && type_wanted != bp_hardware_breakpoint) || thread != -1)
9570         b->pspace = current_program_space;
9571
9572       install_breakpoint (internal, b, 0);
9573     }
9574   
9575   if (VEC_length (linespec_sals, canonical.sals) > 1)
9576     {
9577       warning (_("Multiple breakpoints were set.\nUse the "
9578                  "\"delete\" command to delete unwanted breakpoints."));
9579       prev_breakpoint_count = prev_bkpt_count;
9580     }
9581
9582   /* That's it.  Discard the cleanups for data inserted into the
9583      breakpoint.  */
9584   discard_cleanups (bkpt_chain);
9585   /* But cleanup everything else.  */
9586   do_cleanups (old_chain);
9587
9588   /* error call may happen here - have BKPT_CHAIN already discarded.  */
9589   update_global_location_list (1);
9590
9591   return 1;
9592 }
9593
9594 /* Set a breakpoint.
9595    ARG is a string describing breakpoint address,
9596    condition, and thread.
9597    FLAG specifies if a breakpoint is hardware on,
9598    and if breakpoint is temporary, using BP_HARDWARE_FLAG
9599    and BP_TEMPFLAG.  */
9600
9601 static void
9602 break_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
9603 {
9604   int tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
9605   enum bptype type_wanted = (flag & BP_HARDWAREFLAG
9606                              ? bp_hardware_breakpoint
9607                              : bp_breakpoint);
9608   struct breakpoint_ops *ops;
9609   const char *arg_cp = arg;
9610
9611   /* Matching breakpoints on probes.  */
9612   if (arg && probe_linespec_to_ops (&arg_cp) != NULL)
9613     ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
9614   else
9615     ops = &bkpt_breakpoint_ops;
9616
9617   create_breakpoint (get_current_arch (),
9618                      arg,
9619                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
9620                      tempflag, type_wanted,
9621                      0 /* Ignore count */,
9622                      pending_break_support,
9623                      ops,
9624                      from_tty,
9625                      1 /* enabled */,
9626                      0 /* internal */,
9627                      0);
9628 }
9629
9630 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
9631
9632 void
9633 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
9634 {
9635   CORE_ADDR pc;
9636
9637   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
9638     {
9639       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
9640         error (_("No line %d in file \"%s\"."),
9641                sal->line, sal->symtab->filename);
9642       sal->pc = pc;
9643
9644       /* If this SAL corresponds to a breakpoint inserted using a line
9645          number, then skip the function prologue if necessary.  */
9646       if (sal->explicit_line)
9647         skip_prologue_sal (sal);
9648     }
9649
9650   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
9651     {
9652       struct blockvector *bv;
9653       struct block *b;
9654       struct symbol *sym;
9655
9656       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &b, sal->symtab);
9657       if (bv != NULL)
9658         {
9659           sym = block_linkage_function (b);
9660           if (sym != NULL)
9661             {
9662               fixup_symbol_section (sym, sal->symtab->objfile);
9663               sal->section = SYMBOL_OBJ_SECTION (sym);
9664             }
9665           else
9666             {
9667               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll
9668                  just have to look harder. This case can be executed
9669                  if we have line numbers but no functions (as can
9670                  happen in assembly source).  */
9671
9672               struct minimal_symbol *msym;
9673               struct cleanup *old_chain = save_current_space_and_thread ();
9674
9675               switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
9676
9677               msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
9678               if (msym)
9679                 sal->section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msym);
9680
9681               do_cleanups (old_chain);
9682             }
9683         }
9684     }
9685 }
9686
9687 void
9688 break_command (char *arg, int from_tty)
9689 {
9690   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9691 }
9692
9693 void
9694 tbreak_command (char *arg, int from_tty)
9695 {
9696   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
9697 }
9698
9699 static void
9700 hbreak_command (char *arg, int from_tty)
9701 {
9702   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
9703 }
9704
9705 static void
9706 thbreak_command (char *arg, int from_tty)
9707 {
9708   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
9709 }
9710
9711 static void
9712 stop_command (char *arg, int from_tty)
9713 {
9714   printf_filtered (_("Specify the type of breakpoint to set.\n\
9715 Usage: stop in <function | address>\n\
9716        stop at <line>\n"));
9717 }
9718
9719 static void
9720 stopin_command (char *arg, int from_tty)
9721 {
9722   int badInput = 0;
9723
9724   if (arg == (char *) NULL)
9725     badInput = 1;
9726   else if (*arg != '*')
9727     {
9728       char *argptr = arg;
9729       int hasColon = 0;
9730
9731       /* Look for a ':'.  If this is a line number specification, then
9732          say it is bad, otherwise, it should be an address or
9733          function/method name.  */
9734       while (*argptr && !hasColon)
9735         {
9736           hasColon = (*argptr == ':');
9737           argptr++;
9738         }
9739
9740       if (hasColon)
9741         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
9742       else
9743         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
9744     }
9745
9746   if (badInput)
9747     printf_filtered (_("Usage: stop in <function | address>\n"));
9748   else
9749     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9750 }
9751
9752 static void
9753 stopat_command (char *arg, int from_tty)
9754 {
9755   int badInput = 0;
9756
9757   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
9758     badInput = 1;
9759   else
9760     {
9761       char *argptr = arg;
9762       int hasColon = 0;
9763
9764       /* Look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
9765          it is probably a line number.  */
9766       while (*argptr && !hasColon)
9767         {
9768           hasColon = (*argptr == ':');
9769           argptr++;
9770         }
9771
9772       if (hasColon)
9773         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
9774       else
9775         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
9776     }
9777
9778   if (badInput)
9779     printf_filtered (_("Usage: stop at <line>\n"));
9780   else
9781     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9782 }
9783
9784 void dprintf_command (char *arg, int from_tty);
9785
9786 /* The dynamic printf command is mostly like a regular breakpoint, but
9787    with a prewired command list consisting of a single output command,
9788    built from extra arguments supplied on the dprintf command
9789    line.  */
9790
9791 void
9792 dprintf_command (char *arg, int from_tty)
9793 {
9794   create_breakpoint (get_current_arch (),
9795                      arg,
9796                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
9797                      0, bp_dprintf,
9798                      0 /* Ignore count */,
9799                      pending_break_support,
9800                      &dprintf_breakpoint_ops,
9801                      from_tty,
9802                      1 /* enabled */,
9803                      0 /* internal */,
9804                      0);
9805 }
9806
9807 static void
9808 agent_printf_command (char *arg, int from_tty)
9809 {
9810   error (_("May only run agent-printf on the target"));
9811 }
9812
9813 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for
9814    ranged breakpoints.  */
9815
9816 static int
9817 breakpoint_hit_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl,
9818                                   struct address_space *aspace,
9819                                   CORE_ADDR bp_addr,
9820                                   const struct target_waitstatus *ws)
9821 {
9822   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
9823       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
9824     return 0;
9825
9826   return breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace, bl->address,
9827                                          bl->length, aspace, bp_addr);
9828 }
9829
9830 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
9831    ranged breakpoints.  */
9832
9833 static int
9834 resources_needed_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl)
9835 {
9836   return target_ranged_break_num_registers ();
9837 }
9838
9839 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
9840    ranged breakpoints.  */
9841
9842 static enum print_stop_action
9843 print_it_ranged_breakpoint (bpstat bs)
9844 {
9845   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
9846   struct bp_location *bl = b->loc;
9847   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9848
9849   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
9850
9851   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
9852   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
9853
9854   annotate_breakpoint (b->number);
9855   if (b->disposition == disp_del)
9856     ui_out_text (uiout, "\nTemporary ranged breakpoint ");
9857   else
9858     ui_out_text (uiout, "\nRanged breakpoint ");
9859   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
9860     {
9861       ui_out_field_string (uiout, "reason",
9862                       async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
9863       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
9864     }
9865   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
9866   ui_out_text (uiout, ", ");
9867
9868   return PRINT_SRC_AND_LOC;
9869 }
9870
9871 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for
9872    ranged breakpoints.  */
9873
9874 static void
9875 print_one_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b,
9876                              struct bp_location **last_loc)
9877 {
9878   struct bp_location *bl = b->loc;
9879   struct value_print_options opts;
9880   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9881
9882   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
9883   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
9884
9885   get_user_print_options (&opts);
9886
9887   if (opts.addressprint)
9888     /* We don't print the address range here, it will be printed later
9889        by print_one_detail_ranged_breakpoint.  */
9890     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
9891   annotate_field (5);
9892   print_breakpoint_location (b, bl);
9893   *last_loc = bl;
9894 }
9895
9896 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
9897    ranged breakpoints.  */
9898
9899 static void
9900 print_one_detail_ranged_breakpoint (const struct breakpoint *b,
9901                                     struct ui_out *uiout)
9902 {
9903   CORE_ADDR address_start, address_end;
9904   struct bp_location *bl = b->loc;
9905   struct ui_file *stb = mem_fileopen ();
9906   struct cleanup *cleanup = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
9907
9908   gdb_assert (bl);
9909
9910   address_start = bl->address;
9911   address_end = address_start + bl->length - 1;
9912
9913   ui_out_text (uiout, "\taddress range: ");
9914   fprintf_unfiltered (stb, "[%s, %s]",
9915                       print_core_address (bl->gdbarch, address_start),
9916                       print_core_address (bl->gdbarch, address_end));
9917   ui_out_field_stream (uiout, "addr", stb);
9918   ui_out_text (uiout, "\n");
9919
9920   do_cleanups (cleanup);
9921 }
9922
9923 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
9924    ranged breakpoints.  */
9925
9926 static void
9927 print_mention_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b)
9928 {
9929   struct bp_location *bl = b->loc;
9930   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9931
9932   gdb_assert (bl);
9933   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
9934
9935   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
9936     return;
9937
9938   printf_filtered (_("Hardware assisted ranged breakpoint %d from %s to %s."),
9939                    b->number, paddress (bl->gdbarch, bl->address),
9940                    paddress (bl->gdbarch, bl->address + bl->length - 1));
9941 }
9942
9943 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
9944    ranged breakpoints.  */
9945
9946 static void
9947 print_recreate_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
9948 {
9949   fprintf_unfiltered (fp, "break-range %s, %s", b->addr_string,
9950                       b->addr_string_range_end);
9951   print_recreate_thread (b, fp);
9952 }
9953
9954 /* The breakpoint_ops structure to be used in ranged breakpoints.  */
9955
9956 static struct breakpoint_ops ranged_breakpoint_ops;
9957
9958 /* Find the address where the end of the breakpoint range should be
9959    placed, given the SAL of the end of the range.  This is so that if
9960    the user provides a line number, the end of the range is set to the
9961    last instruction of the given line.  */
9962
9963 static CORE_ADDR
9964 find_breakpoint_range_end (struct symtab_and_line sal)
9965 {
9966   CORE_ADDR end;
9967
9968   /* If the user provided a PC value, use it.  Otherwise,
9969      find the address of the end of the given location.  */
9970   if (sal.explicit_pc)
9971     end = sal.pc;
9972   else
9973     {
9974       int ret;
9975       CORE_ADDR start;
9976
9977       ret = find_line_pc_range (sal, &start, &end);
9978       if (!ret)
9979         error (_("Could not find location of the end of the range."));
9980
9981       /* find_line_pc_range returns the start of the next line.  */
9982       end--;
9983     }
9984
9985   return end;
9986 }
9987
9988 /* Implement the "break-range" CLI command.  */
9989
9990 static void
9991 break_range_command (char *arg, int from_tty)
9992 {
9993   char *arg_start, *addr_string_start, *addr_string_end;
9994   struct linespec_result canonical_start, canonical_end;
9995   int bp_count, can_use_bp, length;
9996   CORE_ADDR end;
9997   struct breakpoint *b;
9998   struct symtab_and_line sal_start, sal_end;
9999   struct cleanup *cleanup_bkpt;
10000   struct linespec_sals *lsal_start, *lsal_end;
10001
10002   /* We don't support software ranged breakpoints.  */
10003   if (target_ranged_break_num_registers () < 0)
10004     error (_("This target does not support hardware ranged breakpoints."));
10005
10006   bp_count = hw_breakpoint_used_count ();
10007   bp_count += target_ranged_break_num_registers ();
10008   can_use_bp = target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
10009                                                    bp_count, 0);
10010   if (can_use_bp < 0)
10011     error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
10012
10013   arg = skip_spaces (arg);
10014   if (arg == NULL || arg[0] == '\0')
10015     error(_("No address range specified."));
10016
10017   init_linespec_result (&canonical_start);
10018
10019   arg_start = arg;
10020   parse_breakpoint_sals (&arg, &canonical_start);
10021
10022   cleanup_bkpt = make_cleanup_destroy_linespec_result (&canonical_start);
10023
10024   if (arg[0] != ',')
10025     error (_("Too few arguments."));
10026   else if (VEC_empty (linespec_sals, canonical_start.sals))
10027     error (_("Could not find location of the beginning of the range."));
10028
10029   lsal_start = VEC_index (linespec_sals, canonical_start.sals, 0);
10030
10031   if (VEC_length (linespec_sals, canonical_start.sals) > 1
10032       || lsal_start->sals.nelts != 1)
10033     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
10034
10035   sal_start = lsal_start->sals.sals[0];
10036   addr_string_start = savestring (arg_start, arg - arg_start);
10037   make_cleanup (xfree, addr_string_start);
10038
10039   arg++;        /* Skip the comma.  */
10040   arg = skip_spaces (arg);
10041
10042   /* Parse the end location.  */
10043
10044   init_linespec_result (&canonical_end);
10045   arg_start = arg;
10046
10047   /* We call decode_line_full directly here instead of using
10048      parse_breakpoint_sals because we need to specify the start location's
10049      symtab and line as the default symtab and line for the end of the
10050      range.  This makes it possible to have ranges like "foo.c:27, +14",
10051      where +14 means 14 lines from the start location.  */
10052   decode_line_full (&arg, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
10053                     sal_start.symtab, sal_start.line,
10054                     &canonical_end, NULL, NULL);
10055
10056   make_cleanup_destroy_linespec_result (&canonical_end);
10057
10058   if (VEC_empty (linespec_sals, canonical_end.sals))
10059     error (_("Could not find location of the end of the range."));
10060
10061   lsal_end = VEC_index (linespec_sals, canonical_end.sals, 0);
10062   if (VEC_length (linespec_sals, canonical_end.sals) > 1
10063       || lsal_end->sals.nelts != 1)
10064     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
10065
10066   sal_end = lsal_end->sals.sals[0];
10067   addr_string_end = savestring (arg_start, arg - arg_start);
10068   make_cleanup (xfree, addr_string_end);
10069
10070   end = find_breakpoint_range_end (sal_end);
10071   if (sal_start.pc > end)
10072     error (_("Invalid address range, end precedes start."));
10073
10074   length = end - sal_start.pc + 1;
10075   if (length < 0)
10076     /* Length overflowed.  */
10077     error (_("Address range too large."));
10078   else if (length == 1)
10079     {
10080       /* This range is simple enough to be handled by
10081          the `hbreak' command.  */
10082       hbreak_command (addr_string_start, 1);
10083
10084       do_cleanups (cleanup_bkpt);
10085
10086       return;
10087     }
10088
10089   /* Now set up the breakpoint.  */
10090   b = set_raw_breakpoint (get_current_arch (), sal_start,
10091                           bp_hardware_breakpoint, &ranged_breakpoint_ops);
10092   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
10093   b->number = breakpoint_count;
10094   b->disposition = disp_donttouch;
10095   b->addr_string = xstrdup (addr_string_start);
10096   b->addr_string_range_end = xstrdup (addr_string_end);
10097   b->loc->length = length;
10098
10099   do_cleanups (cleanup_bkpt);
10100
10101   mention (b);
10102   observer_notify_breakpoint_created (b);
10103   update_global_location_list (1);
10104 }
10105
10106 /*  Return non-zero if EXP is verified as constant.  Returned zero
10107     means EXP is variable.  Also the constant detection may fail for
10108     some constant expressions and in such case still falsely return
10109     zero.  */
10110
10111 static int
10112 watchpoint_exp_is_const (const struct expression *exp)
10113 {
10114   int i = exp->nelts;
10115
10116   while (i > 0)
10117     {
10118       int oplenp, argsp;
10119
10120       /* We are only interested in the descriptor of each element.  */
10121       operator_length (exp, i, &oplenp, &argsp);
10122       i -= oplenp;
10123
10124       switch (exp->elts[i].opcode)
10125         {
10126         case BINOP_ADD:
10127         case BINOP_SUB:
10128         case BINOP_MUL:
10129         case BINOP_DIV:
10130         case BINOP_REM:
10131         case BINOP_MOD:
10132         case BINOP_LSH:
10133         case BINOP_RSH:
10134         case BINOP_LOGICAL_AND:
10135         case BINOP_LOGICAL_OR:
10136         case BINOP_BITWISE_AND:
10137         case BINOP_BITWISE_IOR:
10138         case BINOP_BITWISE_XOR:
10139         case BINOP_EQUAL:
10140         case BINOP_NOTEQUAL:
10141         case BINOP_LESS:
10142         case BINOP_GTR:
10143         case BINOP_LEQ:
10144         case BINOP_GEQ:
10145         case BINOP_REPEAT:
10146         case BINOP_COMMA:
10147         case BINOP_EXP:
10148         case BINOP_MIN:
10149         case BINOP_MAX:
10150         case BINOP_INTDIV:
10151         case BINOP_CONCAT:
10152         case BINOP_IN:
10153         case BINOP_RANGE:
10154         case TERNOP_COND:
10155         case TERNOP_SLICE:
10156         case TERNOP_SLICE_COUNT:
10157
10158         case OP_LONG:
10159         case OP_DOUBLE:
10160         case OP_DECFLOAT:
10161         case OP_LAST:
10162         case OP_COMPLEX:
10163         case OP_STRING:
10164         case OP_BITSTRING:
10165         case OP_ARRAY:
10166         case OP_TYPE:
10167         case OP_NAME:
10168         case OP_OBJC_NSSTRING:
10169
10170         case UNOP_NEG:
10171         case UNOP_LOGICAL_NOT:
10172         case UNOP_COMPLEMENT:
10173         case UNOP_ADDR:
10174         case UNOP_HIGH:
10175         case UNOP_CAST:
10176           /* Unary, binary and ternary operators: We have to check
10177              their operands.  If they are constant, then so is the
10178              result of that operation.  For instance, if A and B are
10179              determined to be constants, then so is "A + B".
10180
10181              UNOP_IND is one exception to the rule above, because the
10182              value of *ADDR is not necessarily a constant, even when
10183              ADDR is.  */
10184           break;
10185
10186         case OP_VAR_VALUE:
10187           /* Check whether the associated symbol is a constant.
10188
10189              We use SYMBOL_CLASS rather than TYPE_CONST because it's
10190              possible that a buggy compiler could mark a variable as
10191              constant even when it is not, and TYPE_CONST would return
10192              true in this case, while SYMBOL_CLASS wouldn't.
10193
10194              We also have to check for function symbols because they
10195              are always constant.  */
10196           {
10197             struct symbol *s = exp->elts[i + 2].symbol;
10198
10199             if (SYMBOL_CLASS (s) != LOC_BLOCK
10200                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST
10201                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST_BYTES)
10202               return 0;
10203             break;
10204           }
10205
10206         /* The default action is to return 0 because we are using
10207            the optimistic approach here: If we don't know something,
10208            then it is not a constant.  */
10209         default:
10210           return 0;
10211         }
10212     }
10213
10214   return 1;
10215 }
10216
10217 /* Implement the "dtor" breakpoint_ops method for watchpoints.  */
10218
10219 static void
10220 dtor_watchpoint (struct breakpoint *self)
10221 {
10222   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) self;
10223
10224   xfree (w->cond_exp);
10225   xfree (w->exp);
10226   xfree (w->exp_string);
10227   xfree (w->exp_string_reparse);
10228   value_free (w->val);
10229
10230   base_breakpoint_ops.dtor (self);
10231 }
10232
10233 /* Implement the "re_set" breakpoint_ops method for watchpoints.  */
10234
10235 static void
10236 re_set_watchpoint (struct breakpoint *b)
10237 {
10238   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10239
10240   /* Watchpoint can be either on expression using entirely global
10241      variables, or it can be on local variables.
10242
10243      Watchpoints of the first kind are never auto-deleted, and even
10244      persist across program restarts.  Since they can use variables
10245      from shared libraries, we need to reparse expression as libraries
10246      are loaded and unloaded.
10247
10248      Watchpoints on local variables can also change meaning as result
10249      of solib event.  For example, if a watchpoint uses both a local
10250      and a global variables in expression, it's a local watchpoint,
10251      but unloading of a shared library will make the expression
10252      invalid.  This is not a very common use case, but we still
10253      re-evaluate expression, to avoid surprises to the user.
10254
10255      Note that for local watchpoints, we re-evaluate it only if
10256      watchpoints frame id is still valid.  If it's not, it means the
10257      watchpoint is out of scope and will be deleted soon.  In fact,
10258      I'm not sure we'll ever be called in this case.
10259
10260      If a local watchpoint's frame id is still valid, then
10261      w->exp_valid_block is likewise valid, and we can safely use it.
10262
10263      Don't do anything about disabled watchpoints, since they will be
10264      reevaluated again when enabled.  */
10265   update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
10266 }
10267
10268 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10269
10270 static int
10271 insert_watchpoint (struct bp_location *bl)
10272 {
10273   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10274   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10275
10276   return target_insert_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10277                                    w->cond_exp);
10278 }
10279
10280 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10281
10282 static int
10283 remove_watchpoint (struct bp_location *bl)
10284 {
10285   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10286   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10287
10288   return target_remove_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10289                                    w->cond_exp);
10290 }
10291
10292 static int
10293 breakpoint_hit_watchpoint (const struct bp_location *bl,
10294                            struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
10295                            const struct target_waitstatus *ws)
10296 {
10297   struct breakpoint *b = bl->owner;
10298   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10299
10300   /* Continuable hardware watchpoints are treated as non-existent if the
10301      reason we stopped wasn't a hardware watchpoint (we didn't stop on
10302      some data address).  Otherwise gdb won't stop on a break instruction
10303      in the code (not from a breakpoint) when a hardware watchpoint has
10304      been defined.  Also skip watchpoints which we know did not trigger
10305      (did not match the data address).  */
10306   if (is_hardware_watchpoint (b)
10307       && w->watchpoint_triggered == watch_triggered_no)
10308     return 0;
10309
10310   return 1;
10311 }
10312
10313 static void
10314 check_status_watchpoint (bpstat bs)
10315 {
10316   gdb_assert (is_watchpoint (bs->breakpoint_at));
10317
10318   bpstat_check_watchpoint (bs);
10319 }
10320
10321 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10322    hardware watchpoints.  */
10323
10324 static int
10325 resources_needed_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10326 {
10327   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10328   int length = w->exact? 1 : bl->length;
10329
10330   return target_region_ok_for_hw_watchpoint (bl->address, length);
10331 }
10332
10333 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10334    hardware watchpoints.  */
10335
10336 static int
10337 works_in_software_mode_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10338 {
10339   /* Read and access watchpoints only work with hardware support.  */
10340   return b->type == bp_watchpoint || b->type == bp_hardware_watchpoint;
10341 }
10342
10343 static enum print_stop_action
10344 print_it_watchpoint (bpstat bs)
10345 {
10346   struct cleanup *old_chain;
10347   struct breakpoint *b;
10348   const struct bp_location *bl;
10349   struct ui_file *stb;
10350   enum print_stop_action result;
10351   struct watchpoint *w;
10352   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10353
10354   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
10355
10356   bl = bs->bp_location_at;
10357   b = bs->breakpoint_at;
10358   w = (struct watchpoint *) b;
10359
10360   stb = mem_fileopen ();
10361   old_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
10362
10363   switch (b->type)
10364     {
10365     case bp_watchpoint:
10366     case bp_hardware_watchpoint:
10367       annotate_watchpoint (b->number);
10368       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10369         ui_out_field_string
10370           (uiout, "reason",
10371            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10372       mention (b);
10373       make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
10374       ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
10375       watchpoint_value_print (bs->old_val, stb);
10376       ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
10377       ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
10378       watchpoint_value_print (w->val, stb);
10379       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
10380       ui_out_text (uiout, "\n");
10381       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10382       result = PRINT_UNKNOWN;
10383       break;
10384
10385     case bp_read_watchpoint:
10386       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10387         ui_out_field_string
10388           (uiout, "reason",
10389            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10390       mention (b);
10391       make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
10392       ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
10393       watchpoint_value_print (w->val, stb);
10394       ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
10395       ui_out_text (uiout, "\n");
10396       result = PRINT_UNKNOWN;
10397       break;
10398
10399     case bp_access_watchpoint:
10400       if (bs->old_val != NULL)
10401         {
10402           annotate_watchpoint (b->number);
10403           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10404             ui_out_field_string
10405               (uiout, "reason",
10406                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10407           mention (b);
10408           make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
10409           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
10410           watchpoint_value_print (bs->old_val, stb);
10411           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
10412           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
10413         }
10414       else
10415         {
10416           mention (b);
10417           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10418             ui_out_field_string
10419               (uiout, "reason",
10420                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10421           make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
10422           ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
10423         }
10424       watchpoint_value_print (w->val, stb);
10425       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
10426       ui_out_text (uiout, "\n");
10427       result = PRINT_UNKNOWN;
10428       break;
10429     default:
10430       result = PRINT_UNKNOWN;
10431     }
10432
10433   do_cleanups (old_chain);
10434   return result;
10435 }
10436
10437 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for hardware
10438    watchpoints.  */
10439
10440 static void
10441 print_mention_watchpoint (struct breakpoint *b)
10442 {
10443   struct cleanup *ui_out_chain;
10444   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10445   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10446
10447   switch (b->type)
10448     {
10449     case bp_watchpoint:
10450       ui_out_text (uiout, "Watchpoint ");
10451       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
10452       break;
10453     case bp_hardware_watchpoint:
10454       ui_out_text (uiout, "Hardware watchpoint ");
10455       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
10456       break;
10457     case bp_read_watchpoint:
10458       ui_out_text (uiout, "Hardware read watchpoint ");
10459       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-rwpt");
10460       break;
10461     case bp_access_watchpoint:
10462       ui_out_text (uiout, "Hardware access (read/write) watchpoint ");
10463       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-awpt");
10464       break;
10465     default:
10466       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10467                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10468     }
10469
10470   ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
10471   ui_out_text (uiout, ": ");
10472   ui_out_field_string (uiout, "exp", w->exp_string);
10473   do_cleanups (ui_out_chain);
10474 }
10475
10476 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10477    watchpoints.  */
10478
10479 static void
10480 print_recreate_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10481 {
10482   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10483
10484   switch (b->type)
10485     {
10486     case bp_watchpoint:
10487     case bp_hardware_watchpoint:
10488       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10489       break;
10490     case bp_read_watchpoint:
10491       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10492       break;
10493     case bp_access_watchpoint:
10494       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10495       break;
10496     default:
10497       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10498                       _("Invalid watchpoint type."));
10499     }
10500
10501   fprintf_unfiltered (fp, " %s", w->exp_string);
10502   print_recreate_thread (b, fp);
10503 }
10504
10505 /* The breakpoint_ops structure to be used in hardware watchpoints.  */
10506
10507 static struct breakpoint_ops watchpoint_breakpoint_ops;
10508
10509 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for
10510    masked hardware watchpoints.  */
10511
10512 static int
10513 insert_masked_watchpoint (struct bp_location *bl)
10514 {
10515   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10516
10517   return target_insert_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10518                                         bl->watchpoint_type);
10519 }
10520
10521 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for
10522    masked hardware watchpoints.  */
10523
10524 static int
10525 remove_masked_watchpoint (struct bp_location *bl)
10526 {
10527   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10528
10529   return target_remove_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10530                                         bl->watchpoint_type);
10531 }
10532
10533 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10534    masked hardware watchpoints.  */
10535
10536 static int
10537 resources_needed_masked_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10538 {
10539   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10540
10541   return target_masked_watch_num_registers (bl->address, w->hw_wp_mask);
10542 }
10543
10544 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10545    masked hardware watchpoints.  */
10546
10547 static int
10548 works_in_software_mode_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10549 {
10550   return 0;
10551 }
10552
10553 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
10554    masked hardware watchpoints.  */
10555
10556 static enum print_stop_action
10557 print_it_masked_watchpoint (bpstat bs)
10558 {
10559   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
10560   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10561
10562   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10563   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10564
10565   switch (b->type)
10566     {
10567     case bp_hardware_watchpoint:
10568       annotate_watchpoint (b->number);
10569       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10570         ui_out_field_string
10571           (uiout, "reason",
10572            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10573       break;
10574
10575     case bp_read_watchpoint:
10576       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10577         ui_out_field_string
10578           (uiout, "reason",
10579            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10580       break;
10581
10582     case bp_access_watchpoint:
10583       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10584         ui_out_field_string
10585           (uiout, "reason",
10586            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10587       break;
10588     default:
10589       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10590                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10591     }
10592
10593   mention (b);
10594   ui_out_text (uiout, _("\n\
10595 Check the underlying instruction at PC for the memory\n\
10596 address and value which triggered this watchpoint.\n"));
10597   ui_out_text (uiout, "\n");
10598
10599   /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10600   return PRINT_UNKNOWN;
10601 }
10602
10603 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
10604    masked hardware watchpoints.  */
10605
10606 static void
10607 print_one_detail_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b,
10608                                     struct ui_out *uiout)
10609 {
10610   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10611
10612   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10613   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10614
10615   ui_out_text (uiout, "\tmask ");
10616   ui_out_field_core_addr (uiout, "mask", b->loc->gdbarch, w->hw_wp_mask);
10617   ui_out_text (uiout, "\n");
10618 }
10619
10620 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
10621    masked hardware watchpoints.  */
10622
10623 static void
10624 print_mention_masked_watchpoint (struct breakpoint *b)
10625 {
10626   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10627   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10628   struct cleanup *ui_out_chain;
10629
10630   switch (b->type)
10631     {
10632     case bp_hardware_watchpoint:
10633       ui_out_text (uiout, "Masked hardware watchpoint ");
10634       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
10635       break;
10636     case bp_read_watchpoint:
10637       ui_out_text (uiout, "Masked hardware read watchpoint ");
10638       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-rwpt");
10639       break;
10640     case bp_access_watchpoint:
10641       ui_out_text (uiout, "Masked hardware access (read/write) watchpoint ");
10642       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-awpt");
10643       break;
10644     default:
10645       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10646                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10647     }
10648
10649   ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
10650   ui_out_text (uiout, ": ");
10651   ui_out_field_string (uiout, "exp", w->exp_string);
10652   do_cleanups (ui_out_chain);
10653 }
10654
10655 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10656    masked hardware watchpoints.  */
10657
10658 static void
10659 print_recreate_masked_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10660 {
10661   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10662   char tmp[40];
10663
10664   switch (b->type)
10665     {
10666     case bp_hardware_watchpoint:
10667       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10668       break;
10669     case bp_read_watchpoint:
10670       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10671       break;
10672     case bp_access_watchpoint:
10673       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10674       break;
10675     default:
10676       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10677                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10678     }
10679
10680   sprintf_vma (tmp, w->hw_wp_mask);
10681   fprintf_unfiltered (fp, " %s mask 0x%s", w->exp_string, tmp);
10682   print_recreate_thread (b, fp);
10683 }
10684
10685 /* The breakpoint_ops structure to be used in masked hardware watchpoints.  */
10686
10687 static struct breakpoint_ops masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10688
10689 /* Tell whether the given watchpoint is a masked hardware watchpoint.  */
10690
10691 static int
10692 is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10693 {
10694   return b->ops == &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10695 }
10696
10697 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
10698                 hw_read:   watch read, 
10699                 hw_access: watch access (read or write) */
10700 static void
10701 watch_command_1 (char *arg, int accessflag, int from_tty,
10702                  int just_location, int internal)
10703 {
10704   volatile struct gdb_exception e;
10705   struct breakpoint *b, *scope_breakpoint = NULL;
10706   struct expression *exp;
10707   struct block *exp_valid_block = NULL, *cond_exp_valid_block = NULL;
10708   struct value *val, *mark, *result;
10709   struct frame_info *frame;
10710   char *exp_start = NULL;
10711   char *exp_end = NULL;
10712   char *tok, *end_tok;
10713   int toklen = -1;
10714   char *cond_start = NULL;
10715   char *cond_end = NULL;
10716   enum bptype bp_type;
10717   int thread = -1;
10718   int pc = 0;
10719   /* Flag to indicate whether we are going to use masks for
10720      the hardware watchpoint.  */
10721   int use_mask = 0;
10722   CORE_ADDR mask = 0;
10723   struct watchpoint *w;
10724
10725   /* Make sure that we actually have parameters to parse.  */
10726   if (arg != NULL && arg[0] != '\0')
10727     {
10728       char *value_start;
10729
10730       /* Look for "parameter value" pairs at the end
10731          of the arguments string.  */
10732       for (tok = arg + strlen (arg) - 1; tok > arg; tok--)
10733         {
10734           /* Skip whitespace at the end of the argument list.  */
10735           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10736             tok--;
10737
10738           /* Find the beginning of the last token.
10739              This is the value of the parameter.  */
10740           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10741             tok--;
10742           value_start = tok + 1;
10743
10744           /* Skip whitespace.  */
10745           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10746             tok--;
10747
10748           end_tok = tok;
10749
10750           /* Find the beginning of the second to last token.
10751              This is the parameter itself.  */
10752           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10753             tok--;
10754           tok++;
10755           toklen = end_tok - tok + 1;
10756
10757           if (toklen == 6 && !strncmp (tok, "thread", 6))
10758             {
10759               /* At this point we've found a "thread" token, which means
10760                  the user is trying to set a watchpoint that triggers
10761                  only in a specific thread.  */
10762               char *endp;
10763
10764               if (thread != -1)
10765                 error(_("You can specify only one thread."));
10766
10767               /* Extract the thread ID from the next token.  */
10768               thread = strtol (value_start, &endp, 0);
10769
10770               /* Check if the user provided a valid numeric value for the
10771                  thread ID.  */
10772               if (*endp != ' ' && *endp != '\t' && *endp != '\0')
10773                 error (_("Invalid thread ID specification %s."), value_start);
10774
10775               /* Check if the thread actually exists.  */
10776               if (!valid_thread_id (thread))
10777                 error (_("Unknown thread %d."), thread);
10778             }
10779           else if (toklen == 4 && !strncmp (tok, "mask", 4))
10780             {
10781               /* We've found a "mask" token, which means the user wants to
10782                  create a hardware watchpoint that is going to have the mask
10783                  facility.  */
10784               struct value *mask_value, *mark;
10785
10786               if (use_mask)
10787                 error(_("You can specify only one mask."));
10788
10789               use_mask = just_location = 1;
10790
10791               mark = value_mark ();
10792               mask_value = parse_to_comma_and_eval (&value_start);
10793               mask = value_as_address (mask_value);
10794               value_free_to_mark (mark);
10795             }
10796           else
10797             /* We didn't recognize what we found.  We should stop here.  */
10798             break;
10799
10800           /* Truncate the string and get rid of the "parameter value" pair before
10801              the arguments string is parsed by the parse_exp_1 function.  */
10802           *tok = '\0';
10803         }
10804     }
10805
10806   /* Parse the rest of the arguments.  */
10807   innermost_block = NULL;
10808   exp_start = arg;
10809   exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0);
10810   exp_end = arg;
10811   /* Remove trailing whitespace from the expression before saving it.
10812      This makes the eventual display of the expression string a bit
10813      prettier.  */
10814   while (exp_end > exp_start && (exp_end[-1] == ' ' || exp_end[-1] == '\t'))
10815     --exp_end;
10816
10817   /* Checking if the expression is not constant.  */
10818   if (watchpoint_exp_is_const (exp))
10819     {
10820       int len;
10821
10822       len = exp_end - exp_start;
10823       while (len > 0 && isspace (exp_start[len - 1]))
10824         len--;
10825       error (_("Cannot watch constant value `%.*s'."), len, exp_start);
10826     }
10827
10828   exp_valid_block = innermost_block;
10829   mark = value_mark ();
10830   fetch_subexp_value (exp, &pc, &val, &result, NULL);
10831
10832   if (just_location)
10833     {
10834       int ret;
10835
10836       exp_valid_block = NULL;
10837       val = value_addr (result);
10838       release_value (val);
10839       value_free_to_mark (mark);
10840
10841       if (use_mask)
10842         {
10843           ret = target_masked_watch_num_registers (value_as_address (val),
10844                                                    mask);
10845           if (ret == -1)
10846             error (_("This target does not support masked watchpoints."));
10847           else if (ret == -2)
10848             error (_("Invalid mask or memory region."));
10849         }
10850     }
10851   else if (val != NULL)
10852     release_value (val);
10853
10854   tok = skip_spaces (arg);
10855   end_tok = skip_to_space (tok);
10856
10857   toklen = end_tok - tok;
10858   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
10859     {
10860       struct expression *cond;
10861
10862       innermost_block = NULL;
10863       tok = cond_start = end_tok + 1;
10864       cond = parse_exp_1 (&tok, 0, 0, 0);
10865
10866       /* The watchpoint expression may not be local, but the condition
10867          may still be.  E.g.: `watch global if local > 0'.  */
10868       cond_exp_valid_block = innermost_block;
10869
10870       xfree (cond);
10871       cond_end = tok;
10872     }
10873   if (*tok)
10874     error (_("Junk at end of command."));
10875
10876   if (accessflag == hw_read)
10877     bp_type = bp_read_watchpoint;
10878   else if (accessflag == hw_access)
10879     bp_type = bp_access_watchpoint;
10880   else
10881     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
10882
10883   frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
10884
10885   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
10886      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
10887      expression.  Create the scope breakpoint before the watchpoint, so
10888      that we will encounter it first in bpstat_stop_status.  */
10889   if (exp_valid_block && frame)
10890     {
10891       if (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
10892         {
10893           scope_breakpoint
10894             = create_internal_breakpoint (frame_unwind_caller_arch (frame),
10895                                           frame_unwind_caller_pc (frame),
10896                                           bp_watchpoint_scope,
10897                                           &momentary_breakpoint_ops);
10898
10899           scope_breakpoint->enable_state = bp_enabled;
10900
10901           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
10902           scope_breakpoint->disposition = disp_del;
10903
10904           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
10905           scope_breakpoint->frame_id = frame_unwind_caller_id (frame);
10906
10907           /* Set the address at which we will stop.  */
10908           scope_breakpoint->loc->gdbarch
10909             = frame_unwind_caller_arch (frame);
10910           scope_breakpoint->loc->requested_address
10911             = frame_unwind_caller_pc (frame);
10912           scope_breakpoint->loc->address
10913             = adjust_breakpoint_address (scope_breakpoint->loc->gdbarch,
10914                                          scope_breakpoint->loc->requested_address,
10915                                          scope_breakpoint->type);
10916         }
10917     }
10918
10919   /* Now set up the breakpoint.  */
10920
10921   w = XCNEW (struct watchpoint);
10922   b = &w->base;
10923   if (use_mask)
10924     init_raw_breakpoint_without_location (b, NULL, bp_type,
10925                                           &masked_watchpoint_breakpoint_ops);
10926   else
10927     init_raw_breakpoint_without_location (b, NULL, bp_type,
10928                                           &watchpoint_breakpoint_ops);
10929   b->thread = thread;
10930   b->disposition = disp_donttouch;
10931   b->pspace = current_program_space;
10932   w->exp = exp;
10933   w->exp_valid_block = exp_valid_block;
10934   w->cond_exp_valid_block = cond_exp_valid_block;
10935   if (just_location)
10936     {
10937       struct type *t = value_type (val);
10938       CORE_ADDR addr = value_as_address (val);
10939       char *name;
10940
10941       t = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (check_typedef (t)));
10942       name = type_to_string (t);
10943
10944       w->exp_string_reparse = xstrprintf ("* (%s *) %s", name,
10945                                           core_addr_to_string (addr));
10946       xfree (name);
10947
10948       w->exp_string = xstrprintf ("-location %.*s",
10949                                   (int) (exp_end - exp_start), exp_start);
10950
10951       /* The above expression is in C.  */
10952       b->language = language_c;
10953     }
10954   else
10955     w->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
10956
10957   if (use_mask)
10958     {
10959       w->hw_wp_mask = mask;
10960     }
10961   else
10962     {
10963       w->val = val;
10964       w->val_valid = 1;
10965     }
10966
10967   if (cond_start)
10968     b->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
10969   else
10970     b->cond_string = 0;
10971
10972   if (frame)
10973     {
10974       w->watchpoint_frame = get_frame_id (frame);
10975       w->watchpoint_thread = inferior_ptid;
10976     }
10977   else
10978     {
10979       w->watchpoint_frame = null_frame_id;
10980       w->watchpoint_thread = null_ptid;
10981     }
10982
10983   if (scope_breakpoint != NULL)
10984     {
10985       /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We will
10986          need to act on them together.  */
10987       b->related_breakpoint = scope_breakpoint;
10988       scope_breakpoint->related_breakpoint = b;
10989     }
10990
10991   if (!just_location)
10992     value_free_to_mark (mark);
10993
10994   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
10995     {
10996       /* Finally update the new watchpoint.  This creates the locations
10997          that should be inserted.  */
10998       update_watchpoint (w, 1);
10999     }
11000   if (e.reason < 0)
11001     {
11002       delete_breakpoint (b);
11003       throw_exception (e);
11004     }
11005
11006   install_breakpoint (internal, b, 1);
11007 }
11008
11009 /* Return count of debug registers needed to watch the given expression.
11010    If the watchpoint cannot be handled in hardware return zero.  */
11011
11012 static int
11013 can_use_hardware_watchpoint (struct value *v)
11014 {
11015   int found_memory_cnt = 0;
11016   struct value *head = v;
11017
11018   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
11019   if (!can_use_hw_watchpoints)
11020     return 0;
11021
11022   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
11023      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
11024      find any register references or function calls, we can't use a
11025      hardware watchpoint.
11026
11027      The idea here is that evaluating an expression generates a series
11028      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
11029      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
11030      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
11031      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
11032      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
11033      the expression, and then scan the chain of values that leaves
11034      behind to decide whether we can detect any possible change to the
11035      expression's final value using only hardware watchpoints.
11036
11037      However, I don't think that the values returned by inferior
11038      function calls are special in any way.  So this function may not
11039      notice that an expression involving an inferior function call
11040      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
11041   for (; v; v = value_next (v))
11042     {
11043       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
11044         {
11045           if (v != head && value_lazy (v))
11046             /* A lazy memory lvalue in the chain is one that GDB never
11047                needed to fetch; we either just used its address (e.g.,
11048                `a' in `a.b') or we never needed it at all (e.g., `a'
11049                in `a,b').  This doesn't apply to HEAD; if that is
11050                lazy then it was not readable, but watch it anyway.  */
11051             ;
11052           else
11053             {
11054               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
11055                  it with hardware watchpoints.  */
11056               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
11057
11058               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
11059                  explicitly, never if they just happen to appear in a
11060                  middle of some value chain.  */
11061               if (v == head
11062                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
11063                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
11064                 {
11065                   CORE_ADDR vaddr = value_address (v);
11066                   int len;
11067                   int num_regs;
11068
11069                   len = (target_exact_watchpoints
11070                          && is_scalar_type_recursive (vtype))?
11071                     1 : TYPE_LENGTH (value_type (v));
11072
11073                   num_regs = target_region_ok_for_hw_watchpoint (vaddr, len);
11074                   if (!num_regs)
11075                     return 0;
11076                   else
11077                     found_memory_cnt += num_regs;
11078                 }
11079             }
11080         }
11081       else if (VALUE_LVAL (v) != not_lval
11082                && deprecated_value_modifiable (v) == 0)
11083         return 0;       /* These are values from the history (e.g., $1).  */
11084       else if (VALUE_LVAL (v) == lval_register)
11085         return 0;       /* Cannot watch a register with a HW watchpoint.  */
11086     }
11087
11088   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
11089      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
11090   return found_memory_cnt;
11091 }
11092
11093 void
11094 watch_command_wrapper (char *arg, int from_tty, int internal)
11095 {
11096   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty, 0, internal);
11097 }
11098
11099 /* A helper function that looks for the "-location" argument and then
11100    calls watch_command_1.  */
11101
11102 static void
11103 watch_maybe_just_location (char *arg, int accessflag, int from_tty)
11104 {
11105   int just_location = 0;
11106
11107   if (arg
11108       && (check_for_argument (&arg, "-location", sizeof ("-location") - 1)
11109           || check_for_argument (&arg, "-l", sizeof ("-l") - 1)))
11110     {
11111       arg = skip_spaces (arg);
11112       just_location = 1;
11113     }
11114
11115   watch_command_1 (arg, accessflag, from_tty, just_location, 0);
11116 }
11117
11118 static void
11119 watch_command (char *arg, int from_tty)
11120 {
11121   watch_maybe_just_location (arg, hw_write, from_tty);
11122 }
11123
11124 void
11125 rwatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty, int internal)
11126 {
11127   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty, 0, internal);
11128 }
11129
11130 static void
11131 rwatch_command (char *arg, int from_tty)
11132 {
11133   watch_maybe_just_location (arg, hw_read, from_tty);
11134 }
11135
11136 void
11137 awatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty, int internal)
11138 {
11139   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty, 0, internal);
11140 }
11141
11142 static void
11143 awatch_command (char *arg, int from_tty)
11144 {
11145   watch_maybe_just_location (arg, hw_access, from_tty);
11146 }
11147 \f
11148
11149 /* Helper routines for the until_command routine in infcmd.c.  Here
11150    because it uses the mechanisms of breakpoints.  */
11151
11152 struct until_break_command_continuation_args
11153 {
11154   struct breakpoint *breakpoint;
11155   struct breakpoint *breakpoint2;
11156   int thread_num;
11157 };
11158
11159 /* This function is called by fetch_inferior_event via the
11160    cmd_continuation pointer, to complete the until command.  It takes
11161    care of cleaning up the temporary breakpoints set up by the until
11162    command.  */
11163 static void
11164 until_break_command_continuation (void *arg, int err)
11165 {
11166   struct until_break_command_continuation_args *a = arg;
11167
11168   delete_breakpoint (a->breakpoint);
11169   if (a->breakpoint2)
11170     delete_breakpoint (a->breakpoint2);
11171   delete_longjmp_breakpoint (a->thread_num);
11172 }
11173
11174 void
11175 until_break_command (char *arg, int from_tty, int anywhere)
11176 {
11177   struct symtabs_and_lines sals;
11178   struct symtab_and_line sal;
11179   struct frame_info *frame;
11180   struct gdbarch *frame_gdbarch;
11181   struct frame_id stack_frame_id;
11182   struct frame_id caller_frame_id;
11183   struct breakpoint *breakpoint;
11184   struct breakpoint *breakpoint2 = NULL;
11185   struct cleanup *old_chain;
11186   int thread;
11187   struct thread_info *tp;
11188
11189   clear_proceed_status ();
11190
11191   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
11192      this function.  */
11193
11194   if (last_displayed_sal_is_valid ())
11195     sals = decode_line_1 (&arg, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
11196                           get_last_displayed_symtab (),
11197                           get_last_displayed_line ());
11198   else
11199     sals = decode_line_1 (&arg, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
11200                           (struct symtab *) NULL, 0);
11201
11202   if (sals.nelts != 1)
11203     error (_("Couldn't get information on specified line."));
11204
11205   sal = sals.sals[0];
11206   xfree (sals.sals);    /* malloc'd, so freed.  */
11207
11208   if (*arg)
11209     error (_("Junk at end of arguments."));
11210
11211   resolve_sal_pc (&sal);
11212
11213   tp = inferior_thread ();
11214   thread = tp->num;
11215
11216   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
11217
11218   /* Note linespec handling above invalidates the frame chain.
11219      Installing a breakpoint also invalidates the frame chain (as it
11220      may need to switch threads), so do any frame handling before
11221      that.  */
11222
11223   frame = get_selected_frame (NULL);
11224   frame_gdbarch = get_frame_arch (frame);
11225   stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
11226   caller_frame_id = frame_unwind_caller_id (frame);
11227
11228   /* Keep within the current frame, or in frames called by the current
11229      one.  */
11230
11231   if (frame_id_p (caller_frame_id))
11232     {
11233       struct symtab_and_line sal2;
11234
11235       sal2 = find_pc_line (frame_unwind_caller_pc (frame), 0);
11236       sal2.pc = frame_unwind_caller_pc (frame);
11237       breakpoint2 = set_momentary_breakpoint (frame_unwind_caller_arch (frame),
11238                                               sal2,
11239                                               caller_frame_id,
11240                                               bp_until);
11241       make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint2);
11242
11243       set_longjmp_breakpoint (tp, caller_frame_id);
11244       make_cleanup (delete_longjmp_breakpoint_cleanup, &thread);
11245     }
11246
11247   /* set_momentary_breakpoint could invalidate FRAME.  */
11248   frame = NULL;
11249
11250   if (anywhere)
11251     /* If the user told us to continue until a specified location,
11252        we don't specify a frame at which we need to stop.  */
11253     breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11254                                            null_frame_id, bp_until);
11255   else
11256     /* Otherwise, specify the selected frame, because we want to stop
11257        only at the very same frame.  */
11258     breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11259                                            stack_frame_id, bp_until);
11260   make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
11261
11262   proceed (-1, GDB_SIGNAL_DEFAULT, 0);
11263
11264   /* If we are running asynchronously, and proceed call above has
11265      actually managed to start the target, arrange for breakpoints to
11266      be deleted when the target stops.  Otherwise, we're already
11267      stopped and delete breakpoints via cleanup chain.  */
11268
11269   if (target_can_async_p () && is_running (inferior_ptid))
11270     {
11271       struct until_break_command_continuation_args *args;
11272       args = xmalloc (sizeof (*args));
11273
11274       args->breakpoint = breakpoint;
11275       args->breakpoint2 = breakpoint2;
11276       args->thread_num = thread;
11277
11278       discard_cleanups (old_chain);
11279       add_continuation (inferior_thread (),
11280                         until_break_command_continuation, args,
11281                         xfree);
11282     }
11283   else
11284     do_cleanups (old_chain);
11285 }
11286
11287 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
11288    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
11289
11290    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
11291    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
11292    it updates arg to point to the first character following the parsed
11293    if clause in the arg string.  */
11294
11295 static char *
11296 ep_parse_optional_if_clause (char **arg)
11297 {
11298   char *cond_string;
11299
11300   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
11301     return NULL;
11302
11303   /* Skip the "if" keyword.  */
11304   (*arg) += 2;
11305
11306   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
11307      condition string.  */
11308   *arg = skip_spaces (*arg);
11309   cond_string = *arg;
11310
11311   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg
11312      string.  */
11313   (*arg) += strlen (cond_string);
11314
11315   return cond_string;
11316 }
11317
11318 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
11319    process start/exit, etc.  */
11320
11321 typedef enum
11322 {
11323   catch_fork_temporary, catch_vfork_temporary,
11324   catch_fork_permanent, catch_vfork_permanent
11325 }
11326 catch_fork_kind;
11327
11328 static void
11329 catch_fork_command_1 (char *arg, int from_tty, 
11330                       struct cmd_list_element *command)
11331 {
11332   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11333   char *cond_string = NULL;
11334   catch_fork_kind fork_kind;
11335   int tempflag;
11336
11337   fork_kind = (catch_fork_kind) (uintptr_t) get_cmd_context (command);
11338   tempflag = (fork_kind == catch_fork_temporary
11339               || fork_kind == catch_vfork_temporary);
11340
11341   if (!arg)
11342     arg = "";
11343   arg = skip_spaces (arg);
11344
11345   /* The allowed syntax is:
11346      catch [v]fork
11347      catch [v]fork if <cond>
11348
11349      First, check if there's an if clause.  */
11350   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11351
11352   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11353     error (_("Junk at end of arguments."));
11354
11355   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
11356      and enable reporting of such events.  */
11357   switch (fork_kind)
11358     {
11359     case catch_fork_temporary:
11360     case catch_fork_permanent:
11361       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11362                                           &catch_fork_breakpoint_ops);
11363       break;
11364     case catch_vfork_temporary:
11365     case catch_vfork_permanent:
11366       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11367                                           &catch_vfork_breakpoint_ops);
11368       break;
11369     default:
11370       error (_("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it"));
11371       break;
11372     }
11373 }
11374
11375 static void
11376 catch_exec_command_1 (char *arg, int from_tty, 
11377                       struct cmd_list_element *command)
11378 {
11379   struct exec_catchpoint *c;
11380   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11381   int tempflag;
11382   char *cond_string = NULL;
11383
11384   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11385
11386   if (!arg)
11387     arg = "";
11388   arg = skip_spaces (arg);
11389
11390   /* The allowed syntax is:
11391      catch exec
11392      catch exec if <cond>
11393
11394      First, check if there's an if clause.  */
11395   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11396
11397   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11398     error (_("Junk at end of arguments."));
11399
11400   c = XNEW (struct exec_catchpoint);
11401   init_catchpoint (&c->base, gdbarch, tempflag, cond_string,
11402                    &catch_exec_breakpoint_ops);
11403   c->exec_pathname = NULL;
11404
11405   install_breakpoint (0, &c->base, 1);
11406 }
11407
11408 static enum print_stop_action
11409 print_it_exception_catchpoint (bpstat bs)
11410 {
11411   struct ui_out *uiout = current_uiout;
11412   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
11413   int bp_temp, bp_throw;
11414
11415   annotate_catchpoint (b->number);
11416
11417   bp_throw = strstr (b->addr_string, "throw") != NULL;
11418   if (b->loc->address != b->loc->requested_address)
11419     breakpoint_adjustment_warning (b->loc->requested_address,
11420                                    b->loc->address,
11421                                    b->number, 1);
11422   bp_temp = b->disposition == disp_del;
11423   ui_out_text (uiout, 
11424                bp_temp ? "Temporary catchpoint "
11425                        : "Catchpoint ");
11426   if (!ui_out_is_mi_like_p (uiout))
11427     ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
11428   ui_out_text (uiout,
11429                bp_throw ? " (exception thrown), "
11430                         : " (exception caught), ");
11431   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
11432     {
11433       ui_out_field_string (uiout, "reason", 
11434                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
11435       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
11436       ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
11437     }
11438   return PRINT_SRC_AND_LOC;
11439 }
11440
11441 static void
11442 print_one_exception_catchpoint (struct breakpoint *b, 
11443                                 struct bp_location **last_loc)
11444 {
11445   struct value_print_options opts;
11446   struct ui_out *uiout = current_uiout;
11447
11448   get_user_print_options (&opts);
11449   if (opts.addressprint)
11450     {
11451       annotate_field (4);
11452       if (b->loc == NULL || b->loc->shlib_disabled)
11453         ui_out_field_string (uiout, "addr", "<PENDING>");
11454       else
11455         ui_out_field_core_addr (uiout, "addr",
11456                                 b->loc->gdbarch, b->loc->address);
11457     }
11458   annotate_field (5);
11459   if (b->loc)
11460     *last_loc = b->loc;
11461   if (strstr (b->addr_string, "throw") != NULL)
11462     ui_out_field_string (uiout, "what", "exception throw");
11463   else
11464     ui_out_field_string (uiout, "what", "exception catch");
11465 }
11466
11467 static void
11468 print_mention_exception_catchpoint (struct breakpoint *b)
11469 {
11470   struct ui_out *uiout = current_uiout;
11471   int bp_temp;
11472   int bp_throw;
11473
11474   bp_temp = b->disposition == disp_del;
11475   bp_throw = strstr (b->addr_string, "throw") != NULL;
11476   ui_out_text (uiout, bp_temp ? _("Temporary catchpoint ")
11477                               : _("Catchpoint "));
11478   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
11479   ui_out_text (uiout, bp_throw ? _(" (throw)")
11480                                : _(" (catch)"));
11481 }
11482
11483 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for throw and
11484    catch catchpoints.  */
11485
11486 static void
11487 print_recreate_exception_catchpoint (struct breakpoint *b, 
11488                                      struct ui_file *fp)
11489 {
11490   int bp_temp;
11491   int bp_throw;
11492
11493   bp_temp = b->disposition == disp_del;
11494   bp_throw = strstr (b->addr_string, "throw") != NULL;
11495   fprintf_unfiltered (fp, bp_temp ? "tcatch " : "catch ");
11496   fprintf_unfiltered (fp, bp_throw ? "throw" : "catch");
11497   print_recreate_thread (b, fp);
11498 }
11499
11500 static struct breakpoint_ops gnu_v3_exception_catchpoint_ops;
11501
11502 static int
11503 handle_gnu_v3_exceptions (int tempflag, char *cond_string,
11504                           enum exception_event_kind ex_event, int from_tty)
11505 {
11506   char *trigger_func_name;
11507  
11508   if (ex_event == EX_EVENT_CATCH)
11509     trigger_func_name = "__cxa_begin_catch";
11510   else
11511     trigger_func_name = "__cxa_throw";
11512
11513   create_breakpoint (get_current_arch (),
11514                      trigger_func_name, cond_string, -1, NULL,
11515                      0 /* condition and thread are valid.  */,
11516                      tempflag, bp_breakpoint,
11517                      0,
11518                      AUTO_BOOLEAN_TRUE /* pending */,
11519                      &gnu_v3_exception_catchpoint_ops, from_tty,
11520                      1 /* enabled */,
11521                      0 /* internal */,
11522                      0);
11523
11524   return 1;
11525 }
11526
11527 /* Deal with "catch catch" and "catch throw" commands.  */
11528
11529 static void
11530 catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, char *arg,
11531                            int tempflag, int from_tty)
11532 {
11533   char *cond_string = NULL;
11534
11535   if (!arg)
11536     arg = "";
11537   arg = skip_spaces (arg);
11538
11539   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11540
11541   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11542     error (_("Junk at end of arguments."));
11543
11544   if (ex_event != EX_EVENT_THROW
11545       && ex_event != EX_EVENT_CATCH)
11546     error (_("Unsupported or unknown exception event; cannot catch it"));
11547
11548   if (handle_gnu_v3_exceptions (tempflag, cond_string, ex_event, from_tty))
11549     return;
11550
11551   warning (_("Unsupported with this platform/compiler combination."));
11552 }
11553
11554 /* Implementation of "catch catch" command.  */
11555
11556 static void
11557 catch_catch_command (char *arg, int from_tty, struct cmd_list_element *command)
11558 {
11559   int tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11560
11561   catch_exception_command_1 (EX_EVENT_CATCH, arg, tempflag, from_tty);
11562 }
11563
11564 /* Implementation of "catch throw" command.  */
11565
11566 static void
11567 catch_throw_command (char *arg, int from_tty, struct cmd_list_element *command)
11568 {
11569   int tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11570
11571   catch_exception_command_1 (EX_EVENT_THROW, arg, tempflag, from_tty);
11572 }
11573
11574 void
11575 init_ada_exception_breakpoint (struct breakpoint *b,
11576                                struct gdbarch *gdbarch,
11577                                struct symtab_and_line sal,
11578                                char *addr_string,
11579                                const struct breakpoint_ops *ops,
11580                                int tempflag,
11581                                int from_tty)
11582 {
11583   if (from_tty)
11584     {
11585       struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
11586       if (!loc_gdbarch)
11587         loc_gdbarch = gdbarch;
11588
11589       describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
11590                                   sal.pspace, sal.pc, sal.section, -1);
11591       /* FIXME: brobecker/2006-12-28: Actually, re-implement a special
11592          version for exception catchpoints, because two catchpoints
11593          used for different exception names will use the same address.
11594          In this case, a "breakpoint ... also set at..." warning is
11595          unproductive.  Besides, the warning phrasing is also a bit
11596          inappropriate, we should use the word catchpoint, and tell
11597          the user what type of catchpoint it is.  The above is good
11598          enough for now, though.  */
11599     }
11600
11601   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_breakpoint, ops);
11602
11603   b->enable_state = bp_enabled;
11604   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
11605   b->addr_string = addr_string;
11606   b->language = language_ada;
11607 }
11608
11609 /* Splits the argument using space as delimiter.  Returns an xmalloc'd
11610    filter list, or NULL if no filtering is required.  */
11611 static VEC(int) *
11612 catch_syscall_split_args (char *arg)
11613 {
11614   VEC(int) *result = NULL;
11615   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (VEC_cleanup (int), &result);
11616
11617   while (*arg != '\0')
11618     {
11619       int i, syscall_number;
11620       char *endptr;
11621       char cur_name[128];
11622       struct syscall s;
11623
11624       /* Skip whitespace.  */
11625       while (isspace (*arg))
11626         arg++;
11627
11628       for (i = 0; i < 127 && arg[i] && !isspace (arg[i]); ++i)
11629         cur_name[i] = arg[i];
11630       cur_name[i] = '\0';
11631       arg += i;
11632
11633       /* Check if the user provided a syscall name or a number.  */
11634       syscall_number = (int) strtol (cur_name, &endptr, 0);
11635       if (*endptr == '\0')
11636         get_syscall_by_number (syscall_number, &s);
11637       else
11638         {
11639           /* We have a name.  Let's check if it's valid and convert it
11640              to a number.  */
11641           get_syscall_by_name (cur_name, &s);
11642
11643           if (s.number == UNKNOWN_SYSCALL)
11644             /* Here we have to issue an error instead of a warning,
11645                because GDB cannot do anything useful if there's no
11646                syscall number to be caught.  */
11647             error (_("Unknown syscall name '%s'."), cur_name);
11648         }
11649
11650       /* Ok, it's valid.  */
11651       VEC_safe_push (int, result, s.number);
11652     }
11653
11654   discard_cleanups (cleanup);
11655   return result;
11656 }
11657
11658 /* Implement the "catch syscall" command.  */
11659
11660 static void
11661 catch_syscall_command_1 (char *arg, int from_tty, 
11662                          struct cmd_list_element *command)
11663 {
11664   int tempflag;
11665   VEC(int) *filter;
11666   struct syscall s;
11667   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11668
11669   /* Checking if the feature if supported.  */
11670   if (gdbarch_get_syscall_number_p (gdbarch) == 0)
11671     error (_("The feature 'catch syscall' is not supported on \
11672 this architecture yet."));
11673
11674   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11675
11676   arg = skip_spaces (arg);
11677
11678   /* We need to do this first "dummy" translation in order
11679      to get the syscall XML file loaded or, most important,
11680      to display a warning to the user if there's no XML file
11681      for his/her architecture.  */
11682   get_syscall_by_number (0, &s);
11683
11684   /* The allowed syntax is:
11685      catch syscall
11686      catch syscall <name | number> [<name | number> ... <name | number>]
11687
11688      Let's check if there's a syscall name.  */
11689
11690   if (arg != NULL)
11691     filter = catch_syscall_split_args (arg);
11692   else
11693     filter = NULL;
11694
11695   create_syscall_event_catchpoint (tempflag, filter,
11696                                    &catch_syscall_breakpoint_ops);
11697 }
11698
11699 static void
11700 catch_command (char *arg, int from_tty)
11701 {
11702   error (_("Catch requires an event name."));
11703 }
11704 \f
11705
11706 static void
11707 tcatch_command (char *arg, int from_tty)
11708 {
11709   error (_("Catch requires an event name."));
11710 }
11711
11712 /* A qsort comparison function that sorts breakpoints in order.  */
11713
11714 static int
11715 compare_breakpoints (const void *a, const void *b)
11716 {
11717   const breakpoint_p *ba = a;
11718   uintptr_t ua = (uintptr_t) *ba;
11719   const breakpoint_p *bb = b;
11720   uintptr_t ub = (uintptr_t) *bb;
11721
11722   if ((*ba)->number < (*bb)->number)
11723     return -1;
11724   else if ((*ba)->number > (*bb)->number)
11725     return 1;
11726
11727   /* Now sort by address, in case we see, e..g, two breakpoints with
11728      the number 0.  */
11729   if (ua < ub)
11730     return -1;
11731   return ub > ub ? 1 : 0;
11732 }
11733
11734 /* Delete breakpoints by address or line.  */
11735
11736 static void
11737 clear_command (char *arg, int from_tty)
11738 {
11739   struct breakpoint *b, *prev;
11740   VEC(breakpoint_p) *found = 0;
11741   int ix;
11742   int default_match;
11743   struct symtabs_and_lines sals;
11744   struct symtab_and_line sal;
11745   int i;
11746   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
11747
11748   if (arg)
11749     {
11750       sals = decode_line_with_current_source (arg,
11751                                               (DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE
11752                                                | DECODE_LINE_LIST_MODE));
11753       default_match = 0;
11754     }
11755   else
11756     {
11757       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
11758         xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
11759       make_cleanup (xfree, sals.sals);
11760       init_sal (&sal);          /* Initialize to zeroes.  */
11761
11762       /* Set sal's line, symtab, pc, and pspace to the values
11763          corresponding to the last call to print_frame_info.  If the
11764          codepoint is not valid, this will set all the fields to 0.  */
11765       get_last_displayed_sal (&sal);
11766       if (sal.symtab == 0)
11767         error (_("No source file specified."));
11768
11769       sals.sals[0] = sal;
11770       sals.nelts = 1;
11771
11772       default_match = 1;
11773     }
11774
11775   /* We don't call resolve_sal_pc here.  That's not as bad as it
11776      seems, because all existing breakpoints typically have both
11777      file/line and pc set.  So, if clear is given file/line, we can
11778      match this to existing breakpoint without obtaining pc at all.
11779
11780      We only support clearing given the address explicitly 
11781      present in breakpoint table.  Say, we've set breakpoint 
11782      at file:line.  There were several PC values for that file:line,
11783      due to optimization, all in one block.
11784
11785      We've picked one PC value.  If "clear" is issued with another
11786      PC corresponding to the same file:line, the breakpoint won't
11787      be cleared.  We probably can still clear the breakpoint, but 
11788      since the other PC value is never presented to user, user
11789      can only find it by guessing, and it does not seem important
11790      to support that.  */
11791
11792   /* For each line spec given, delete bps which correspond to it.  Do
11793      it in two passes, solely to preserve the current behavior that
11794      from_tty is forced true if we delete more than one
11795      breakpoint.  */
11796
11797   found = NULL;
11798   make_cleanup (VEC_cleanup (breakpoint_p), &found);
11799   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
11800     {
11801       int is_abs, sal_name_len;
11802
11803       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
11804          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
11805          If defaulting, clear all bpts on default line
11806          or at default pc.
11807
11808          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
11809
11810          0              1             pc
11811          1              1             pc _and_ line
11812          0              0             line
11813          1              0             <can't happen> */
11814
11815       sal = sals.sals[i];
11816       is_abs = sal.symtab == NULL ? 1 : IS_ABSOLUTE_PATH (sal.symtab->filename);
11817       sal_name_len = is_abs ? 0 : strlen (sal.symtab->filename);
11818
11819       /* Find all matching breakpoints and add them to 'found'.  */
11820       ALL_BREAKPOINTS (b)
11821         {
11822           int match = 0;
11823           /* Are we going to delete b?  */
11824           if (b->type != bp_none && !is_watchpoint (b))
11825             {
11826               struct bp_location *loc = b->loc;
11827               for (; loc; loc = loc->next)
11828                 {
11829                   /* If the user specified file:line, don't allow a PC
11830                      match.  This matches historical gdb behavior.  */
11831                   int pc_match = (!sal.explicit_line
11832                                   && sal.pc
11833                                   && (loc->pspace == sal.pspace)
11834                                   && (loc->address == sal.pc)
11835                                   && (!section_is_overlay (loc->section)
11836                                       || loc->section == sal.section));
11837                   int line_match = 0;
11838
11839                   if ((default_match || sal.explicit_line)
11840                       && loc->source_file != NULL
11841                       && sal.symtab != NULL
11842                       && sal.pspace == loc->pspace
11843                       && loc->line_number == sal.line)
11844                     {
11845                       if (filename_cmp (loc->source_file,
11846                                         sal.symtab->filename) == 0)
11847                         line_match = 1;
11848                       else if (!IS_ABSOLUTE_PATH (sal.symtab->filename)
11849                                && compare_filenames_for_search (loc->source_file,
11850                                                                 sal.symtab->filename,
11851                                                                 sal_name_len))
11852                         line_match = 1;
11853                     }
11854
11855                   if (pc_match || line_match)
11856                     {
11857                       match = 1;
11858                       break;
11859                     }
11860                 }
11861             }
11862
11863           if (match)
11864             VEC_safe_push(breakpoint_p, found, b);
11865         }
11866     }
11867
11868   /* Now go thru the 'found' chain and delete them.  */
11869   if (VEC_empty(breakpoint_p, found))
11870     {
11871       if (arg)
11872         error (_("No breakpoint at %s."), arg);
11873       else
11874         error (_("No breakpoint at this line."));
11875     }
11876
11877   /* Remove duplicates from the vec.  */
11878   qsort (VEC_address (breakpoint_p, found),
11879          VEC_length (breakpoint_p, found),
11880          sizeof (breakpoint_p),
11881          compare_breakpoints);
11882   prev = VEC_index (breakpoint_p, found, 0);
11883   for (ix = 1; VEC_iterate (breakpoint_p, found, ix, b); ++ix)
11884     {
11885       if (b == prev)
11886         {
11887           VEC_ordered_remove (breakpoint_p, found, ix);
11888           --ix;
11889         }
11890     }
11891
11892   if (VEC_length(breakpoint_p, found) > 1)
11893     from_tty = 1;       /* Always report if deleted more than one.  */
11894   if (from_tty)
11895     {
11896       if (VEC_length(breakpoint_p, found) == 1)
11897         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoint "));
11898       else
11899         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoints "));
11900     }
11901   breakpoints_changed ();
11902
11903   for (ix = 0; VEC_iterate(breakpoint_p, found, ix, b); ix++)
11904     {
11905       if (from_tty)
11906         printf_unfiltered ("%d ", b->number);
11907       delete_breakpoint (b);
11908     }
11909   if (from_tty)
11910     putchar_unfiltered ('\n');
11911
11912   do_cleanups (cleanups);
11913 }
11914 \f
11915 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
11916    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
11917    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
11918
11919 void
11920 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
11921 {
11922   struct breakpoint *b, *b_tmp;
11923
11924   for (; bs; bs = bs->next)
11925     if (bs->breakpoint_at
11926         && bs->breakpoint_at->disposition == disp_del
11927         && bs->stop)
11928       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
11929
11930   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
11931   {
11932     if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
11933       delete_breakpoint (b);
11934   }
11935 }
11936
11937 /* A comparison function for bp_location AP and BP being interfaced to
11938    qsort.  Sort elements primarily by their ADDRESS (no matter what
11939    does breakpoint_address_is_meaningful say for its OWNER),
11940    secondarily by ordering first bp_permanent OWNERed elements and
11941    terciarily just ensuring the array is sorted stable way despite
11942    qsort being an unstable algorithm.  */
11943
11944 static int
11945 bp_location_compare (const void *ap, const void *bp)
11946 {
11947   struct bp_location *a = *(void **) ap;
11948   struct bp_location *b = *(void **) bp;
11949   /* A and B come from existing breakpoints having non-NULL OWNER.  */
11950   int a_perm = a->owner->enable_state == bp_permanent;
11951   int b_perm = b->owner->enable_state == bp_permanent;
11952
11953   if (a->address != b->address)
11954     return (a->address > b->address) - (a->address < b->address);
11955
11956   /* Sort locations at the same address by their pspace number, keeping
11957      locations of the same inferior (in a multi-inferior environment)
11958      grouped.  */
11959
11960   if (a->pspace->num != b->pspace->num)
11961     return ((a->pspace->num > b->pspace->num)
11962             - (a->pspace->num < b->pspace->num));
11963
11964   /* Sort permanent breakpoints first.  */
11965   if (a_perm != b_perm)
11966     return (a_perm < b_perm) - (a_perm > b_perm);
11967
11968   /* Make the internal GDB representation stable across GDB runs
11969      where A and B memory inside GDB can differ.  Breakpoint locations of
11970      the same type at the same address can be sorted in arbitrary order.  */
11971
11972   if (a->owner->number != b->owner->number)
11973     return ((a->owner->number > b->owner->number)
11974             - (a->owner->number < b->owner->number));
11975
11976   return (a > b) - (a < b);
11977 }
11978
11979 /* Set bp_location_placed_address_before_address_max and
11980    bp_location_shadow_len_after_address_max according to the current
11981    content of the bp_location array.  */
11982
11983 static void
11984 bp_location_target_extensions_update (void)
11985 {
11986   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
11987
11988   bp_location_placed_address_before_address_max = 0;
11989   bp_location_shadow_len_after_address_max = 0;
11990
11991   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
11992     {
11993       CORE_ADDR start, end, addr;
11994
11995       if (!bp_location_has_shadow (bl))
11996         continue;
11997
11998       start = bl->target_info.placed_address;
11999       end = start + bl->target_info.shadow_len;
12000
12001       gdb_assert (bl->address >= start);
12002       addr = bl->address - start;
12003       if (addr > bp_location_placed_address_before_address_max)
12004         bp_location_placed_address_before_address_max = addr;
12005
12006       /* Zero SHADOW_LEN would not pass bp_location_has_shadow.  */
12007
12008       gdb_assert (bl->address < end);
12009       addr = end - bl->address;
12010       if (addr > bp_location_shadow_len_after_address_max)
12011         bp_location_shadow_len_after_address_max = addr;
12012     }
12013 }
12014
12015 /* Download tracepoint locations if they haven't been.  */
12016
12017 static void
12018 download_tracepoint_locations (void)
12019 {
12020   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
12021   struct cleanup *old_chain;
12022
12023   if (!target_can_download_tracepoint ())
12024     return;
12025
12026   old_chain = save_current_space_and_thread ();
12027
12028   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
12029     {
12030       struct tracepoint *t;
12031
12032       if (!is_tracepoint (bl->owner))
12033         continue;
12034
12035       if ((bl->owner->type == bp_fast_tracepoint
12036            ? !may_insert_fast_tracepoints
12037            : !may_insert_tracepoints))
12038         continue;
12039
12040       /* In tracepoint, locations are _never_ duplicated, so
12041          should_be_inserted is equivalent to
12042          unduplicated_should_be_inserted.  */
12043       if (!should_be_inserted (bl) || bl->inserted)
12044         continue;
12045
12046       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
12047
12048       target_download_tracepoint (bl);
12049
12050       bl->inserted = 1;
12051       t = (struct tracepoint *) bl->owner;
12052       t->number_on_target = bl->owner->number;
12053     }
12054
12055   do_cleanups (old_chain);
12056 }
12057
12058 /* Swap the insertion/duplication state between two locations.  */
12059
12060 static void
12061 swap_insertion (struct bp_location *left, struct bp_location *right)
12062 {
12063   const int left_inserted = left->inserted;
12064   const int left_duplicate = left->duplicate;
12065   const int left_needs_update = left->needs_update;
12066   const struct bp_target_info left_target_info = left->target_info;
12067
12068   /* Locations of tracepoints can never be duplicated.  */
12069   if (is_tracepoint (left->owner))
12070     gdb_assert (!left->duplicate);
12071   if (is_tracepoint (right->owner))
12072     gdb_assert (!right->duplicate);
12073
12074   left->inserted = right->inserted;
12075   left->duplicate = right->duplicate;
12076   left->needs_update = right->needs_update;
12077   left->target_info = right->target_info;
12078   right->inserted = left_inserted;
12079   right->duplicate = left_duplicate;
12080   right->needs_update = left_needs_update;
12081   right->target_info = left_target_info;
12082 }
12083
12084 /* Force the re-insertion of the locations at ADDRESS.  This is called
12085    once a new/deleted/modified duplicate location is found and we are evaluating
12086    conditions on the target's side.  Such conditions need to be updated on
12087    the target.  */
12088
12089 static void
12090 force_breakpoint_reinsertion (struct bp_location *bl)
12091 {
12092   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
12093   struct bp_location *loc;
12094   CORE_ADDR address = 0;
12095   int pspace_num;
12096
12097   address = bl->address;
12098   pspace_num = bl->pspace->num;
12099
12100   /* This is only meaningful if the target is
12101      evaluating conditions and if the user has
12102      opted for condition evaluation on the target's
12103      side.  */
12104   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
12105       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
12106     return;
12107
12108   /* Flag all breakpoint locations with this address and
12109      the same program space as the location
12110      as "its condition has changed".  We need to
12111      update the conditions on the target's side.  */
12112   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, address)
12113     {
12114       loc = *loc2p;
12115
12116       if (!is_breakpoint (loc->owner)
12117           || pspace_num != loc->pspace->num)
12118         continue;
12119
12120       /* Flag the location appropriately.  We use a different state to
12121          let everyone know that we already updated the set of locations
12122          with addr bl->address and program space bl->pspace.  This is so
12123          we don't have to keep calling these functions just to mark locations
12124          that have already been marked.  */
12125       loc->condition_changed = condition_updated;
12126
12127       /* Free the agent expression bytecode as well.  We will compute
12128          it later on.  */
12129       if (loc->cond_bytecode)
12130         {
12131           free_agent_expr (loc->cond_bytecode);
12132           loc->cond_bytecode = NULL;
12133         }
12134     }
12135 }
12136
12137 /* If SHOULD_INSERT is false, do not insert any breakpoint locations
12138    into the inferior, only remove already-inserted locations that no
12139    longer should be inserted.  Functions that delete a breakpoint or
12140    breakpoints should pass false, so that deleting a breakpoint
12141    doesn't have the side effect of inserting the locations of other
12142    breakpoints that are marked not-inserted, but should_be_inserted
12143    returns true on them.
12144
12145    This behaviour is useful is situations close to tear-down -- e.g.,
12146    after an exec, while the target still has execution, but breakpoint
12147    shadows of the previous executable image should *NOT* be restored
12148    to the new image; or before detaching, where the target still has
12149    execution and wants to delete breakpoints from GDB's lists, and all
12150    breakpoints had already been removed from the inferior.  */
12151
12152 static void
12153 update_global_location_list (int should_insert)
12154 {
12155   struct breakpoint *b;
12156   struct bp_location **locp, *loc;
12157   struct cleanup *cleanups;
12158   /* Last breakpoint location address that was marked for update.  */
12159   CORE_ADDR last_addr = 0;
12160   /* Last breakpoint location program space that was marked for update.  */
12161   int last_pspace_num = -1;
12162
12163   /* Used in the duplicates detection below.  When iterating over all
12164      bp_locations, points to the first bp_location of a given address.
12165      Breakpoints and watchpoints of different types are never
12166      duplicates of each other.  Keep one pointer for each type of
12167      breakpoint/watchpoint, so we only need to loop over all locations
12168      once.  */
12169   struct bp_location *bp_loc_first;  /* breakpoint */
12170   struct bp_location *wp_loc_first;  /* hardware watchpoint */
12171   struct bp_location *awp_loc_first; /* access watchpoint */
12172   struct bp_location *rwp_loc_first; /* read watchpoint */
12173
12174   /* Saved former bp_location array which we compare against the newly
12175      built bp_location from the current state of ALL_BREAKPOINTS.  */
12176   struct bp_location **old_location, **old_locp;
12177   unsigned old_location_count;
12178
12179   old_location = bp_location;
12180   old_location_count = bp_location_count;
12181   bp_location = NULL;
12182   bp_location_count = 0;
12183   cleanups = make_cleanup (xfree, old_location);
12184
12185   ALL_BREAKPOINTS (b)
12186     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
12187       bp_location_count++;
12188
12189   bp_location = xmalloc (sizeof (*bp_location) * bp_location_count);
12190   locp = bp_location;
12191   ALL_BREAKPOINTS (b)
12192     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
12193       *locp++ = loc;
12194   qsort (bp_location, bp_location_count, sizeof (*bp_location),
12195          bp_location_compare);
12196
12197   bp_location_target_extensions_update ();
12198
12199   /* Identify bp_location instances that are no longer present in the
12200      new list, and therefore should be freed.  Note that it's not
12201      necessary that those locations should be removed from inferior --
12202      if there's another location at the same address (previously
12203      marked as duplicate), we don't need to remove/insert the
12204      location.
12205      
12206      LOCP is kept in sync with OLD_LOCP, each pointing to the current
12207      and former bp_location array state respectively.  */
12208
12209   locp = bp_location;
12210   for (old_locp = old_location; old_locp < old_location + old_location_count;
12211        old_locp++)
12212     {
12213       struct bp_location *old_loc = *old_locp;
12214       struct bp_location **loc2p;
12215
12216       /* Tells if 'old_loc' is found among the new locations.  If
12217          not, we have to free it.  */
12218       int found_object = 0;
12219       /* Tells if the location should remain inserted in the target.  */
12220       int keep_in_target = 0;
12221       int removed = 0;
12222
12223       /* Skip LOCP entries which will definitely never be needed.
12224          Stop either at or being the one matching OLD_LOC.  */
12225       while (locp < bp_location + bp_location_count
12226              && (*locp)->address < old_loc->address)
12227         locp++;
12228
12229       for (loc2p = locp;
12230            (loc2p < bp_location + bp_location_count
12231             && (*loc2p)->address == old_loc->address);
12232            loc2p++)
12233         {
12234           /* Check if this is a new/duplicated location or a duplicated
12235              location that had its condition modified.  If so, we want to send
12236              its condition to the target if evaluation of conditions is taking
12237              place there.  */
12238           if ((*loc2p)->condition_changed == condition_modified
12239               && (last_addr != old_loc->address
12240                   || last_pspace_num != old_loc->pspace->num))
12241             {
12242               force_breakpoint_reinsertion (*loc2p);
12243               last_pspace_num = old_loc->pspace->num;
12244             }
12245
12246           if (*loc2p == old_loc)
12247             found_object = 1;
12248         }
12249
12250       /* We have already handled this address, update it so that we don't
12251          have to go through updates again.  */
12252       last_addr = old_loc->address;
12253
12254       /* Target-side condition evaluation: Handle deleted locations.  */
12255       if (!found_object)
12256         force_breakpoint_reinsertion (old_loc);
12257
12258       /* If this location is no longer present, and inserted, look if
12259          there's maybe a new location at the same address.  If so,
12260          mark that one inserted, and don't remove this one.  This is
12261          needed so that we don't have a time window where a breakpoint
12262          at certain location is not inserted.  */
12263
12264       if (old_loc->inserted)
12265         {
12266           /* If the location is inserted now, we might have to remove
12267              it.  */
12268
12269           if (found_object && should_be_inserted (old_loc))
12270             {
12271               /* The location is still present in the location list,
12272                  and still should be inserted.  Don't do anything.  */
12273               keep_in_target = 1;
12274             }
12275           else
12276             {
12277               /* This location still exists, but it won't be kept in the
12278                  target since it may have been disabled.  We proceed to
12279                  remove its target-side condition.  */
12280
12281               /* The location is either no longer present, or got
12282                  disabled.  See if there's another location at the
12283                  same address, in which case we don't need to remove
12284                  this one from the target.  */
12285
12286               /* OLD_LOC comes from existing struct breakpoint.  */
12287               if (breakpoint_address_is_meaningful (old_loc->owner))
12288                 {
12289                   for (loc2p = locp;
12290                        (loc2p < bp_location + bp_location_count
12291                         && (*loc2p)->address == old_loc->address);
12292                        loc2p++)
12293                     {
12294                       struct bp_location *loc2 = *loc2p;
12295
12296                       if (breakpoint_locations_match (loc2, old_loc))
12297                         {
12298                           /* Read watchpoint locations are switched to
12299                              access watchpoints, if the former are not
12300                              supported, but the latter are.  */
12301                           if (is_hardware_watchpoint (old_loc->owner))
12302                             {
12303                               gdb_assert (is_hardware_watchpoint (loc2->owner));
12304                               loc2->watchpoint_type = old_loc->watchpoint_type;
12305                             }
12306
12307                           /* loc2 is a duplicated location. We need to check
12308                              if it should be inserted in case it will be
12309                              unduplicated.  */
12310                           if (loc2 != old_loc
12311                               && unduplicated_should_be_inserted (loc2))
12312                             {
12313                               swap_insertion (old_loc, loc2);
12314                               keep_in_target = 1;
12315                               break;
12316                             }
12317                         }
12318                     }
12319                 }
12320             }
12321
12322           if (!keep_in_target)
12323             {
12324               if (remove_breakpoint (old_loc, mark_uninserted))
12325                 {
12326                   /* This is just about all we can do.  We could keep
12327                      this location on the global list, and try to
12328                      remove it next time, but there's no particular
12329                      reason why we will succeed next time.
12330                      
12331                      Note that at this point, old_loc->owner is still
12332                      valid, as delete_breakpoint frees the breakpoint
12333                      only after calling us.  */
12334                   printf_filtered (_("warning: Error removing "
12335                                      "breakpoint %d\n"), 
12336                                    old_loc->owner->number);
12337                 }
12338               removed = 1;
12339             }
12340         }
12341
12342       if (!found_object)
12343         {
12344           if (removed && non_stop
12345               && breakpoint_address_is_meaningful (old_loc->owner)
12346               && !is_hardware_watchpoint (old_loc->owner))
12347             {
12348               /* This location was removed from the target.  In
12349                  non-stop mode, a race condition is possible where
12350                  we've removed a breakpoint, but stop events for that
12351                  breakpoint are already queued and will arrive later.
12352                  We apply an heuristic to be able to distinguish such
12353                  SIGTRAPs from other random SIGTRAPs: we keep this
12354                  breakpoint location for a bit, and will retire it
12355                  after we see some number of events.  The theory here
12356                  is that reporting of events should, "on the average",
12357                  be fair, so after a while we'll see events from all
12358                  threads that have anything of interest, and no longer
12359                  need to keep this breakpoint location around.  We
12360                  don't hold locations forever so to reduce chances of
12361                  mistaking a non-breakpoint SIGTRAP for a breakpoint
12362                  SIGTRAP.
12363
12364                  The heuristic failing can be disastrous on
12365                  decr_pc_after_break targets.
12366
12367                  On decr_pc_after_break targets, like e.g., x86-linux,
12368                  if we fail to recognize a late breakpoint SIGTRAP,
12369                  because events_till_retirement has reached 0 too
12370                  soon, we'll fail to do the PC adjustment, and report
12371                  a random SIGTRAP to the user.  When the user resumes
12372                  the inferior, it will most likely immediately crash
12373                  with SIGILL/SIGBUS/SIGSEGV, or worse, get silently
12374                  corrupted, because of being resumed e.g., in the
12375                  middle of a multi-byte instruction, or skipped a
12376                  one-byte instruction.  This was actually seen happen
12377                  on native x86-linux, and should be less rare on
12378                  targets that do not support new thread events, like
12379                  remote, due to the heuristic depending on
12380                  thread_count.
12381
12382                  Mistaking a random SIGTRAP for a breakpoint trap
12383                  causes similar symptoms (PC adjustment applied when
12384                  it shouldn't), but then again, playing with SIGTRAPs
12385                  behind the debugger's back is asking for trouble.
12386
12387                  Since hardware watchpoint traps are always
12388                  distinguishable from other traps, so we don't need to
12389                  apply keep hardware watchpoint moribund locations
12390                  around.  We simply always ignore hardware watchpoint
12391                  traps we can no longer explain.  */
12392
12393               old_loc->events_till_retirement = 3 * (thread_count () + 1);
12394               old_loc->owner = NULL;
12395
12396               VEC_safe_push (bp_location_p, moribund_locations, old_loc);
12397             }
12398           else
12399             {
12400               old_loc->owner = NULL;
12401               decref_bp_location (&old_loc);
12402             }
12403         }
12404     }
12405
12406   /* Rescan breakpoints at the same address and section, marking the
12407      first one as "first" and any others as "duplicates".  This is so
12408      that the bpt instruction is only inserted once.  If we have a
12409      permanent breakpoint at the same place as BPT, make that one the
12410      official one, and the rest as duplicates.  Permanent breakpoints
12411      are sorted first for the same address.
12412
12413      Do the same for hardware watchpoints, but also considering the
12414      watchpoint's type (regular/access/read) and length.  */
12415
12416   bp_loc_first = NULL;
12417   wp_loc_first = NULL;
12418   awp_loc_first = NULL;
12419   rwp_loc_first = NULL;
12420   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp)
12421     {
12422       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always
12423          non-NULL.  */
12424       struct bp_location **loc_first_p;
12425       b = loc->owner;
12426
12427       if (!should_be_inserted (loc)
12428           || !breakpoint_address_is_meaningful (b)
12429           /* Don't detect duplicate for tracepoint locations because they are
12430            never duplicated.  See the comments in field `duplicate' of
12431            `struct bp_location'.  */
12432           || is_tracepoint (b))
12433         {
12434           /* Clear the condition modification flag.  */
12435           loc->condition_changed = condition_unchanged;
12436           continue;
12437         }
12438
12439       /* Permanent breakpoint should always be inserted.  */
12440       if (b->enable_state == bp_permanent && ! loc->inserted)
12441         internal_error (__FILE__, __LINE__,
12442                         _("allegedly permanent breakpoint is not "
12443                         "actually inserted"));
12444
12445       if (b->type == bp_hardware_watchpoint)
12446         loc_first_p = &wp_loc_first;
12447       else if (b->type == bp_read_watchpoint)
12448         loc_first_p = &rwp_loc_first;
12449       else if (b->type == bp_access_watchpoint)
12450         loc_first_p = &awp_loc_first;
12451       else
12452         loc_first_p = &bp_loc_first;
12453
12454       if (*loc_first_p == NULL
12455           || (overlay_debugging && loc->section != (*loc_first_p)->section)
12456           || !breakpoint_locations_match (loc, *loc_first_p))
12457         {
12458           *loc_first_p = loc;
12459           loc->duplicate = 0;
12460
12461           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->condition_changed)
12462             {
12463               loc->needs_update = 1;
12464               /* Clear the condition modification flag.  */
12465               loc->condition_changed = condition_unchanged;
12466             }
12467           continue;
12468         }
12469
12470
12471       /* This and the above ensure the invariant that the first location
12472          is not duplicated, and is the inserted one.
12473          All following are marked as duplicated, and are not inserted.  */
12474       if (loc->inserted)
12475         swap_insertion (loc, *loc_first_p);
12476       loc->duplicate = 1;
12477
12478       /* Clear the condition modification flag.  */
12479       loc->condition_changed = condition_unchanged;
12480
12481       if ((*loc_first_p)->owner->enable_state == bp_permanent && loc->inserted
12482           && b->enable_state != bp_permanent)
12483         internal_error (__FILE__, __LINE__,
12484                         _("another breakpoint was inserted on top of "
12485                         "a permanent breakpoint"));
12486     }
12487
12488   if (breakpoints_always_inserted_mode ()
12489       && (have_live_inferiors ()
12490           || (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch))))
12491     {
12492       if (should_insert)
12493         insert_breakpoint_locations ();
12494       else
12495         {
12496           /* Though should_insert is false, we may need to update conditions
12497              on the target's side if it is evaluating such conditions.  We
12498              only update conditions for locations that are marked
12499              "needs_update".  */
12500           update_inserted_breakpoint_locations ();
12501         }
12502     }
12503
12504   if (should_insert)
12505     download_tracepoint_locations ();
12506
12507   do_cleanups (cleanups);
12508 }
12509
12510 void
12511 breakpoint_retire_moribund (void)
12512 {
12513   struct bp_location *loc;
12514   int ix;
12515
12516   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
12517     if (--(loc->events_till_retirement) == 0)
12518       {
12519         decref_bp_location (&loc);
12520         VEC_unordered_remove (bp_location_p, moribund_locations, ix);
12521         --ix;
12522       }
12523 }
12524
12525 static void
12526 update_global_location_list_nothrow (int inserting)
12527 {
12528   volatile struct gdb_exception e;
12529
12530   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
12531     update_global_location_list (inserting);
12532 }
12533
12534 /* Clear BKP from a BPS.  */
12535
12536 static void
12537 bpstat_remove_bp_location (bpstat bps, struct breakpoint *bpt)
12538 {
12539   bpstat bs;
12540
12541   for (bs = bps; bs; bs = bs->next)
12542     if (bs->breakpoint_at == bpt)
12543       {
12544         bs->breakpoint_at = NULL;
12545         bs->old_val = NULL;
12546         /* bs->commands will be freed later.  */
12547       }
12548 }
12549
12550 /* Callback for iterate_over_threads.  */
12551 static int
12552 bpstat_remove_breakpoint_callback (struct thread_info *th, void *data)
12553 {
12554   struct breakpoint *bpt = data;
12555
12556   bpstat_remove_bp_location (th->control.stop_bpstat, bpt);
12557   return 0;
12558 }
12559
12560 /* Helper for breakpoint and tracepoint breakpoint_ops->mention
12561    callbacks.  */
12562
12563 static void
12564 say_where (struct breakpoint *b)
12565 {
12566   struct ui_out *uiout = current_uiout;
12567   struct value_print_options opts;
12568
12569   get_user_print_options (&opts);
12570
12571   /* i18n: cagney/2005-02-11: Below needs to be merged into a
12572      single string.  */
12573   if (b->loc == NULL)
12574     {
12575       printf_filtered (_(" (%s) pending."), b->addr_string);
12576     }
12577   else
12578     {
12579       if (opts.addressprint || b->loc->source_file == NULL)
12580         {
12581           printf_filtered (" at ");
12582           fputs_filtered (paddress (b->loc->gdbarch, b->loc->address),
12583                           gdb_stdout);
12584         }
12585       if (b->loc->source_file)
12586         {
12587           /* If there is a single location, we can print the location
12588              more nicely.  */
12589           if (b->loc->next == NULL)
12590             printf_filtered (": file %s, line %d.",
12591                              b->loc->source_file, b->loc->line_number);
12592           else
12593             /* This is not ideal, but each location may have a
12594                different file name, and this at least reflects the
12595                real situation somewhat.  */
12596             printf_filtered (": %s.", b->addr_string);
12597         }
12598
12599       if (b->loc->next)
12600         {
12601           struct bp_location *loc = b->loc;
12602           int n = 0;
12603           for (; loc; loc = loc->next)
12604             ++n;
12605           printf_filtered (" (%d locations)", n);
12606         }
12607     }
12608 }
12609
12610 /* Default bp_location_ops methods.  */
12611
12612 static void
12613 bp_location_dtor (struct bp_location *self)
12614 {
12615   xfree (self->cond);
12616   if (self->cond_bytecode)
12617     free_agent_expr (self->cond_bytecode);
12618   xfree (self->function_name);
12619   xfree (self->source_file);
12620 }
12621
12622 static const struct bp_location_ops bp_location_ops =
12623 {
12624   bp_location_dtor
12625 };
12626
12627 /* Default breakpoint_ops methods all breakpoint_ops ultimately
12628    inherit from.  */
12629
12630 static void
12631 base_breakpoint_dtor (struct breakpoint *self)
12632 {
12633   decref_counted_command_line (&self->commands);
12634   xfree (self->cond_string);
12635   xfree (self->addr_string);
12636   xfree (self->filter);
12637   xfree (self->addr_string_range_end);
12638 }
12639
12640 static struct bp_location *
12641 base_breakpoint_allocate_location (struct breakpoint *self)
12642 {
12643   struct bp_location *loc;
12644
12645   loc = XNEW (struct bp_location);
12646   init_bp_location (loc, &bp_location_ops, self);
12647   return loc;
12648 }
12649
12650 static void
12651 base_breakpoint_re_set (struct breakpoint *b)
12652 {
12653   /* Nothing to re-set. */
12654 }
12655
12656 #define internal_error_pure_virtual_called() \
12657   gdb_assert_not_reached ("pure virtual function called")
12658
12659 static int
12660 base_breakpoint_insert_location (struct bp_location *bl)
12661 {
12662   internal_error_pure_virtual_called ();
12663 }
12664
12665 static int
12666 base_breakpoint_remove_location (struct bp_location *bl)
12667 {
12668   internal_error_pure_virtual_called ();
12669 }
12670
12671 static int
12672 base_breakpoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12673                                 struct address_space *aspace,
12674                                 CORE_ADDR bp_addr,
12675                                 const struct target_waitstatus *ws)
12676 {
12677   internal_error_pure_virtual_called ();
12678 }
12679
12680 static void
12681 base_breakpoint_check_status (bpstat bs)
12682 {
12683   /* Always stop.   */
12684 }
12685
12686 /* A "works_in_software_mode" breakpoint_ops method that just internal
12687    errors.  */
12688
12689 static int
12690 base_breakpoint_works_in_software_mode (const struct breakpoint *b)
12691 {
12692   internal_error_pure_virtual_called ();
12693 }
12694
12695 /* A "resources_needed" breakpoint_ops method that just internal
12696    errors.  */
12697
12698 static int
12699 base_breakpoint_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12700 {
12701   internal_error_pure_virtual_called ();
12702 }
12703
12704 static enum print_stop_action
12705 base_breakpoint_print_it (bpstat bs)
12706 {
12707   internal_error_pure_virtual_called ();
12708 }
12709
12710 static void
12711 base_breakpoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
12712                                   struct ui_out *uiout)
12713 {
12714   /* nothing */
12715 }
12716
12717 static void
12718 base_breakpoint_print_mention (struct breakpoint *b)
12719 {
12720   internal_error_pure_virtual_called ();
12721 }
12722
12723 static void
12724 base_breakpoint_print_recreate (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
12725 {
12726   internal_error_pure_virtual_called ();
12727 }
12728
12729 static void
12730 base_breakpoint_create_sals_from_address (char **arg,
12731                                           struct linespec_result *canonical,
12732                                           enum bptype type_wanted,
12733                                           char *addr_start,
12734                                           char **copy_arg)
12735 {
12736   internal_error_pure_virtual_called ();
12737 }
12738
12739 static void
12740 base_breakpoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12741                                         struct linespec_result *c,
12742                                         struct linespec_sals *lsal,
12743                                         char *cond_string,
12744                                         char *extra_string,
12745                                         enum bptype type_wanted,
12746                                         enum bpdisp disposition,
12747                                         int thread,
12748                                         int task, int ignore_count,
12749                                         const struct breakpoint_ops *o,
12750                                         int from_tty, int enabled,
12751                                         int internal, unsigned flags)
12752 {
12753   internal_error_pure_virtual_called ();
12754 }
12755
12756 static void
12757 base_breakpoint_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
12758                                  struct symtabs_and_lines *sals)
12759 {
12760   internal_error_pure_virtual_called ();
12761 }
12762
12763 static struct breakpoint_ops base_breakpoint_ops =
12764 {
12765   base_breakpoint_dtor,
12766   base_breakpoint_allocate_location,
12767   base_breakpoint_re_set,
12768   base_breakpoint_insert_location,
12769   base_breakpoint_remove_location,
12770   base_breakpoint_breakpoint_hit,
12771   base_breakpoint_check_status,
12772   base_breakpoint_resources_needed,
12773   base_breakpoint_works_in_software_mode,
12774   base_breakpoint_print_it,
12775   NULL,
12776   base_breakpoint_print_one_detail,
12777   base_breakpoint_print_mention,
12778   base_breakpoint_print_recreate,
12779   base_breakpoint_create_sals_from_address,
12780   base_breakpoint_create_breakpoints_sal,
12781   base_breakpoint_decode_linespec,
12782 };
12783
12784 /* Default breakpoint_ops methods.  */
12785
12786 static void
12787 bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12788 {
12789   /* FIXME: is this still reachable?  */
12790   if (b->addr_string == NULL)
12791     {
12792       /* Anything without a string can't be re-set.  */
12793       delete_breakpoint (b);
12794       return;
12795     }
12796
12797   breakpoint_re_set_default (b);
12798 }
12799
12800 static int
12801 bkpt_insert_location (struct bp_location *bl)
12802 {
12803   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12804     return target_insert_hw_breakpoint (bl->gdbarch,
12805                                         &bl->target_info);
12806   else
12807     return target_insert_breakpoint (bl->gdbarch,
12808                                      &bl->target_info);
12809 }
12810
12811 static int
12812 bkpt_remove_location (struct bp_location *bl)
12813 {
12814   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12815     return target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12816   else
12817     return target_remove_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12818 }
12819
12820 static int
12821 bkpt_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12822                      struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12823                      const struct target_waitstatus *ws)
12824 {
12825   struct breakpoint *b = bl->owner;
12826
12827   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
12828       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
12829     return 0;
12830
12831   if (!breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
12832                                  aspace, bp_addr))
12833     return 0;
12834
12835   if (overlay_debugging         /* unmapped overlay section */
12836       && section_is_overlay (bl->section)
12837       && !section_is_mapped (bl->section))
12838     return 0;
12839
12840   return 1;
12841 }
12842
12843 static int
12844 bkpt_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12845 {
12846   gdb_assert (bl->owner->type == bp_hardware_breakpoint);
12847
12848   return 1;
12849 }
12850
12851 static enum print_stop_action
12852 bkpt_print_it (bpstat bs)
12853 {
12854   struct breakpoint *b;
12855   const struct bp_location *bl;
12856   int bp_temp;
12857   struct ui_out *uiout = current_uiout;
12858
12859   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
12860
12861   bl = bs->bp_location_at;
12862   b = bs->breakpoint_at;
12863
12864   bp_temp = b->disposition == disp_del;
12865   if (bl->address != bl->requested_address)
12866     breakpoint_adjustment_warning (bl->requested_address,
12867                                    bl->address,
12868                                    b->number, 1);
12869   annotate_breakpoint (b->number);
12870   if (bp_temp)
12871     ui_out_text (uiout, "\nTemporary breakpoint ");
12872   else
12873     ui_out_text (uiout, "\nBreakpoint ");
12874   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
12875     {
12876       ui_out_field_string (uiout, "reason",
12877                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
12878       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
12879     }
12880   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
12881   ui_out_text (uiout, ", ");
12882
12883   return PRINT_SRC_AND_LOC;
12884 }
12885
12886 static void
12887 bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12888 {
12889   if (ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
12890     return;
12891
12892   switch (b->type)
12893     {
12894     case bp_breakpoint:
12895     case bp_gnu_ifunc_resolver:
12896       if (b->disposition == disp_del)
12897         printf_filtered (_("Temporary breakpoint"));
12898       else
12899         printf_filtered (_("Breakpoint"));
12900       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12901       if (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver)
12902         printf_filtered (_(" at gnu-indirect-function resolver"));
12903       break;
12904     case bp_hardware_breakpoint:
12905       printf_filtered (_("Hardware assisted breakpoint %d"), b->number);
12906       break;
12907     case bp_dprintf:
12908       printf_filtered (_("Dprintf %d"), b->number);
12909       break;
12910     }
12911
12912   say_where (b);
12913 }
12914
12915 static void
12916 bkpt_print_recreate (struct breakpoint *tp, struct ui_file *fp)
12917 {
12918   if (tp->type == bp_breakpoint && tp->disposition == disp_del)
12919     fprintf_unfiltered (fp, "tbreak");
12920   else if (tp->type == bp_breakpoint)
12921     fprintf_unfiltered (fp, "break");
12922   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint
12923            && tp->disposition == disp_del)
12924     fprintf_unfiltered (fp, "thbreak");
12925   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint)
12926     fprintf_unfiltered (fp, "hbreak");
12927   else
12928     internal_error (__FILE__, __LINE__,
12929                     _("unhandled breakpoint type %d"), (int) tp->type);
12930
12931   fprintf_unfiltered (fp, " %s", tp->addr_string);
12932   print_recreate_thread (tp, fp);
12933 }
12934
12935 static void
12936 bkpt_create_sals_from_address (char **arg,
12937                                struct linespec_result *canonical,
12938                                enum bptype type_wanted,
12939                                char *addr_start, char **copy_arg)
12940 {
12941   create_sals_from_address_default (arg, canonical, type_wanted,
12942                                     addr_start, copy_arg);
12943 }
12944
12945 static void
12946 bkpt_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12947                              struct linespec_result *canonical,
12948                              struct linespec_sals *lsal,
12949                              char *cond_string,
12950                              char *extra_string,
12951                              enum bptype type_wanted,
12952                              enum bpdisp disposition,
12953                              int thread,
12954                              int task, int ignore_count,
12955                              const struct breakpoint_ops *ops,
12956                              int from_tty, int enabled,
12957                              int internal, unsigned flags)
12958 {
12959   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical, lsal,
12960                                   cond_string, extra_string,
12961                                   type_wanted,
12962                                   disposition, thread, task,
12963                                   ignore_count, ops, from_tty,
12964                                   enabled, internal, flags);
12965 }
12966
12967 static void
12968 bkpt_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
12969                       struct symtabs_and_lines *sals)
12970 {
12971   decode_linespec_default (b, s, sals);
12972 }
12973
12974 /* Virtual table for internal breakpoints.  */
12975
12976 static void
12977 internal_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12978 {
12979   switch (b->type)
12980     {
12981       /* Delete overlay event and longjmp master breakpoints; they
12982          will be reset later by breakpoint_re_set.  */
12983     case bp_overlay_event:
12984     case bp_longjmp_master:
12985     case bp_std_terminate_master:
12986     case bp_exception_master:
12987       delete_breakpoint (b);
12988       break;
12989
12990       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
12991          starts and we really don't want to touch it.  */
12992     case bp_shlib_event:
12993
12994       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.  Once
12995          it is set up, we do not want to touch it.  */
12996     case bp_thread_event:
12997       break;
12998     }
12999 }
13000
13001 static void
13002 internal_bkpt_check_status (bpstat bs)
13003 {
13004   if (bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
13005     {
13006       /* If requested, stop when the dynamic linker notifies GDB of
13007          events.  This allows the user to get control and place
13008          breakpoints in initializer routines for dynamically loaded
13009          objects (among other things).  */
13010       bs->stop = stop_on_solib_events;
13011       bs->print = stop_on_solib_events;
13012     }
13013   else
13014     bs->stop = 0;
13015 }
13016
13017 static enum print_stop_action
13018 internal_bkpt_print_it (bpstat bs)
13019 {
13020   struct ui_out *uiout = current_uiout;
13021   struct breakpoint *b;
13022
13023   b = bs->breakpoint_at;
13024
13025   switch (b->type)
13026     {
13027     case bp_shlib_event:
13028       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
13029          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
13030          to shlib event" message.) */
13031       print_solib_event (0);
13032       break;
13033
13034     case bp_thread_event:
13035       /* Not sure how we will get here.
13036          GDB should not stop for these breakpoints.  */
13037       printf_filtered (_("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
13038       break;
13039
13040     case bp_overlay_event:
13041       /* By analogy with the thread event, GDB should not stop for these.  */
13042       printf_filtered (_("Overlay Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
13043       break;
13044
13045     case bp_longjmp_master:
13046       /* These should never be enabled.  */
13047       printf_filtered (_("Longjmp Master Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
13048       break;
13049
13050     case bp_std_terminate_master:
13051       /* These should never be enabled.  */
13052       printf_filtered (_("std::terminate Master Breakpoint: "
13053                          "gdb should not stop!\n"));
13054       break;
13055
13056     case bp_exception_master:
13057       /* These should never be enabled.  */
13058       printf_filtered (_("Exception Master Breakpoint: "
13059                          "gdb should not stop!\n"));
13060       break;
13061     }
13062
13063   return PRINT_NOTHING;
13064 }
13065
13066 static void
13067 internal_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
13068 {
13069   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
13070 }
13071
13072 /* Virtual table for momentary breakpoints  */
13073
13074 static void
13075 momentary_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
13076 {
13077   /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
13078      over a dlopen call and SOLIB_ADD is resetting the breakpoints.
13079      Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
13080      or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
13081 }
13082
13083 static void
13084 momentary_bkpt_check_status (bpstat bs)
13085 {
13086   /* Nothing.  The point of these breakpoints is causing a stop.  */
13087 }
13088
13089 static enum print_stop_action
13090 momentary_bkpt_print_it (bpstat bs)
13091 {
13092   struct ui_out *uiout = current_uiout;
13093
13094   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
13095     {
13096       struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
13097
13098       switch (b->type)
13099         {
13100         case bp_finish:
13101           ui_out_field_string
13102             (uiout, "reason",
13103              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_FUNCTION_FINISHED));
13104           break;
13105
13106         case bp_until:
13107           ui_out_field_string
13108             (uiout, "reason",
13109              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_LOCATION_REACHED));
13110           break;
13111         }
13112     }
13113
13114   return PRINT_UNKNOWN;
13115 }
13116
13117 static void
13118 momentary_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
13119 {
13120   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
13121 }
13122
13123 /* Ensure INITIATING_FRAME is cleared when no such breakpoint exists.
13124
13125    It gets cleared already on the removal of the first one of such placed
13126    breakpoints.  This is OK as they get all removed altogether.  */
13127
13128 static void
13129 longjmp_bkpt_dtor (struct breakpoint *self)
13130 {
13131   struct thread_info *tp = find_thread_id (self->thread);
13132
13133   if (tp)
13134     tp->initiating_frame = null_frame_id;
13135
13136   momentary_breakpoint_ops.dtor (self);
13137 }
13138
13139 /* Specific methods for probe breakpoints.  */
13140
13141 static int
13142 bkpt_probe_insert_location (struct bp_location *bl)
13143 {
13144   int v = bkpt_insert_location (bl);
13145
13146   if (v == 0)
13147     {
13148       /* The insertion was successful, now let's set the probe's semaphore
13149          if needed.  */
13150       bl->probe->pops->set_semaphore (bl->probe, bl->gdbarch);
13151     }
13152
13153   return v;
13154 }
13155
13156 static int
13157 bkpt_probe_remove_location (struct bp_location *bl)
13158 {
13159   /* Let's clear the semaphore before removing the location.  */
13160   bl->probe->pops->clear_semaphore (bl->probe, bl->gdbarch);
13161
13162   return bkpt_remove_location (bl);
13163 }
13164
13165 static void
13166 bkpt_probe_create_sals_from_address (char **arg,
13167                                      struct linespec_result *canonical,
13168                                      enum bptype type_wanted,
13169                                      char *addr_start, char **copy_arg)
13170 {
13171   struct linespec_sals lsal;
13172
13173   lsal.sals = parse_probes (arg, canonical);
13174
13175   *copy_arg = xstrdup (canonical->addr_string);
13176   lsal.canonical = xstrdup (*copy_arg);
13177
13178   VEC_safe_push (linespec_sals, canonical->sals, &lsal);
13179 }
13180
13181 static void
13182 bkpt_probe_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13183                             struct symtabs_and_lines *sals)
13184 {
13185   *sals = parse_probes (s, NULL);
13186   if (!sals->sals)
13187     error (_("probe not found"));
13188 }
13189
13190 /* The breakpoint_ops structure to be used in tracepoints.  */
13191
13192 static void
13193 tracepoint_re_set (struct breakpoint *b)
13194 {
13195   breakpoint_re_set_default (b);
13196 }
13197
13198 static int
13199 tracepoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
13200                            struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
13201                            const struct target_waitstatus *ws)
13202 {
13203   /* By definition, the inferior does not report stops at
13204      tracepoints.  */
13205   return 0;
13206 }
13207
13208 static void
13209 tracepoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
13210                              struct ui_out *uiout)
13211 {
13212   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
13213   if (tp->static_trace_marker_id)
13214     {
13215       gdb_assert (self->type == bp_static_tracepoint);
13216
13217       ui_out_text (uiout, "\tmarker id is ");
13218       ui_out_field_string (uiout, "static-tracepoint-marker-string-id",
13219                            tp->static_trace_marker_id);
13220       ui_out_text (uiout, "\n");
13221     }
13222 }
13223
13224 static void
13225 tracepoint_print_mention (struct breakpoint *b)
13226 {
13227   if (ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
13228     return;
13229
13230   switch (b->type)
13231     {
13232     case bp_tracepoint:
13233       printf_filtered (_("Tracepoint"));
13234       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
13235       break;
13236     case bp_fast_tracepoint:
13237       printf_filtered (_("Fast tracepoint"));
13238       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
13239       break;
13240     case bp_static_tracepoint:
13241       printf_filtered (_("Static tracepoint"));
13242       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
13243       break;
13244     default:
13245       internal_error (__FILE__, __LINE__,
13246                       _("unhandled tracepoint type %d"), (int) b->type);
13247     }
13248
13249   say_where (b);
13250 }
13251
13252 static void
13253 tracepoint_print_recreate (struct breakpoint *self, struct ui_file *fp)
13254 {
13255   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
13256
13257   if (self->type == bp_fast_tracepoint)
13258     fprintf_unfiltered (fp, "ftrace");
13259   if (self->type == bp_static_tracepoint)
13260     fprintf_unfiltered (fp, "strace");
13261   else if (self->type == bp_tracepoint)
13262     fprintf_unfiltered (fp, "trace");
13263   else
13264     internal_error (__FILE__, __LINE__,
13265                     _("unhandled tracepoint type %d"), (int) self->type);
13266
13267   fprintf_unfiltered (fp, " %s", self->addr_string);
13268   print_recreate_thread (self, fp);
13269
13270   if (tp->pass_count)
13271     fprintf_unfiltered (fp, "  passcount %d\n", tp->pass_count);
13272 }
13273
13274 static void
13275 tracepoint_create_sals_from_address (char **arg,
13276                                      struct linespec_result *canonical,
13277                                      enum bptype type_wanted,
13278                                      char *addr_start, char **copy_arg)
13279 {
13280   create_sals_from_address_default (arg, canonical, type_wanted,
13281                                     addr_start, copy_arg);
13282 }
13283
13284 static void
13285 tracepoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
13286                                    struct linespec_result *canonical,
13287                                    struct linespec_sals *lsal,
13288                                    char *cond_string,
13289                                    char *extra_string,
13290                                    enum bptype type_wanted,
13291                                    enum bpdisp disposition,
13292                                    int thread,
13293                                    int task, int ignore_count,
13294                                    const struct breakpoint_ops *ops,
13295                                    int from_tty, int enabled,
13296                                    int internal, unsigned flags)
13297 {
13298   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical, lsal,
13299                                   cond_string, extra_string,
13300                                   type_wanted,
13301                                   disposition, thread, task,
13302                                   ignore_count, ops, from_tty,
13303                                   enabled, internal, flags);
13304 }
13305
13306 static void
13307 tracepoint_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13308                             struct symtabs_and_lines *sals)
13309 {
13310   decode_linespec_default (b, s, sals);
13311 }
13312
13313 struct breakpoint_ops tracepoint_breakpoint_ops;
13314
13315 /* The breakpoint_ops structure to be use on tracepoints placed in a
13316    static probe.  */
13317
13318 static void
13319 tracepoint_probe_create_sals_from_address (char **arg,
13320                                            struct linespec_result *canonical,
13321                                            enum bptype type_wanted,
13322                                            char *addr_start, char **copy_arg)
13323 {
13324   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
13325   bkpt_probe_create_sals_from_address (arg, canonical, type_wanted,
13326                                        addr_start, copy_arg);
13327 }
13328
13329 static void
13330 tracepoint_probe_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13331                                   struct symtabs_and_lines *sals)
13332 {
13333   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
13334   bkpt_probe_decode_linespec (b, s, sals);
13335 }
13336
13337 static struct breakpoint_ops tracepoint_probe_breakpoint_ops;
13338
13339 /* The breakpoint_ops structure to be used on static tracepoints with
13340    markers (`-m').  */
13341
13342 static void
13343 strace_marker_create_sals_from_address (char **arg,
13344                                         struct linespec_result *canonical,
13345                                         enum bptype type_wanted,
13346                                         char *addr_start, char **copy_arg)
13347 {
13348   struct linespec_sals lsal;
13349
13350   lsal.sals = decode_static_tracepoint_spec (arg);
13351
13352   *copy_arg = savestring (addr_start, *arg - addr_start);
13353
13354   canonical->addr_string = xstrdup (*copy_arg);
13355   lsal.canonical = xstrdup (*copy_arg);
13356   VEC_safe_push (linespec_sals, canonical->sals, &lsal);
13357 }
13358
13359 static void
13360 strace_marker_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
13361                                       struct linespec_result *canonical,
13362                                       struct linespec_sals *lsal,
13363                                       char *cond_string,
13364                                       char *extra_string,
13365                                       enum bptype type_wanted,
13366                                       enum bpdisp disposition,
13367                                       int thread,
13368                                       int task, int ignore_count,
13369                                       const struct breakpoint_ops *ops,
13370                                       int from_tty, int enabled,
13371                                       int internal, unsigned flags)
13372 {
13373   int i;
13374
13375   /* If the user is creating a static tracepoint by marker id
13376      (strace -m MARKER_ID), then store the sals index, so that
13377      breakpoint_re_set can try to match up which of the newly
13378      found markers corresponds to this one, and, don't try to
13379      expand multiple locations for each sal, given than SALS
13380      already should contain all sals for MARKER_ID.  */
13381
13382   for (i = 0; i < lsal->sals.nelts; ++i)
13383     {
13384       struct symtabs_and_lines expanded;
13385       struct tracepoint *tp;
13386       struct cleanup *old_chain;
13387       char *addr_string;
13388
13389       expanded.nelts = 1;
13390       expanded.sals = &lsal->sals.sals[i];
13391
13392       addr_string = xstrdup (canonical->addr_string);
13393       old_chain = make_cleanup (xfree, addr_string);
13394
13395       tp = XCNEW (struct tracepoint);
13396       init_breakpoint_sal (&tp->base, gdbarch, expanded,
13397                            addr_string, NULL,
13398                            cond_string, extra_string,
13399                            type_wanted, disposition,
13400                            thread, task, ignore_count, ops,
13401                            from_tty, enabled, internal, flags,
13402                            canonical->special_display);
13403       /* Given that its possible to have multiple markers with
13404          the same string id, if the user is creating a static
13405          tracepoint by marker id ("strace -m MARKER_ID"), then
13406          store the sals index, so that breakpoint_re_set can
13407          try to match up which of the newly found markers
13408          corresponds to this one  */
13409       tp->static_trace_marker_id_idx = i;
13410
13411       install_breakpoint (internal, &tp->base, 0);
13412
13413       discard_cleanups (old_chain);
13414     }
13415 }
13416
13417 static void
13418 strace_marker_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13419                                struct symtabs_and_lines *sals)
13420 {
13421   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13422
13423   *sals = decode_static_tracepoint_spec (s);
13424   if (sals->nelts > tp->static_trace_marker_id_idx)
13425     {
13426       sals->sals[0] = sals->sals[tp->static_trace_marker_id_idx];
13427       sals->nelts = 1;
13428     }
13429   else
13430     error (_("marker %s not found"), tp->static_trace_marker_id);
13431 }
13432
13433 static struct breakpoint_ops strace_marker_breakpoint_ops;
13434
13435 static int
13436 strace_marker_p (struct breakpoint *b)
13437 {
13438   return b->ops == &strace_marker_breakpoint_ops;
13439 }
13440
13441 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
13442    structures.  */
13443
13444 void
13445 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
13446 {
13447   struct breakpoint *b;
13448
13449   gdb_assert (bpt != NULL);
13450
13451   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because
13452      multiple lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are
13453      especial culprits.
13454
13455      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When
13456      the scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of
13457      scope, and delete it.  We also delete its scope bp.  But the
13458      scope bp is marked "auto-deleting", and is already on a bpstat.
13459      That bpstat is then checked for auto-deleting bp's, which are
13460      deleted.
13461
13462      A real solution to this problem might involve reference counts in
13463      bp's, and/or giving them pointers back to their referencing
13464      bpstat's, and teaching delete_breakpoint to only free a bp's
13465      storage when no more references were extent.  A cheaper bandaid
13466      was chosen.  */
13467   if (bpt->type == bp_none)
13468     return;
13469
13470   /* At least avoid this stale reference until the reference counting
13471      of breakpoints gets resolved.  */
13472   if (bpt->related_breakpoint != bpt)
13473     {
13474       struct breakpoint *related;
13475       struct watchpoint *w;
13476
13477       if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
13478         w = (struct watchpoint *) bpt->related_breakpoint;
13479       else if (bpt->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope)
13480         w = (struct watchpoint *) bpt;
13481       else
13482         w = NULL;
13483       if (w != NULL)
13484         watchpoint_del_at_next_stop (w);
13485
13486       /* Unlink bpt from the bpt->related_breakpoint ring.  */
13487       for (related = bpt; related->related_breakpoint != bpt;
13488            related = related->related_breakpoint);
13489       related->related_breakpoint = bpt->related_breakpoint;
13490       bpt->related_breakpoint = bpt;
13491     }
13492
13493   /* watch_command_1 creates a watchpoint but only sets its number if
13494      update_watchpoint succeeds in creating its bp_locations.  If there's
13495      a problem in that process, we'll be asked to delete the half-created
13496      watchpoint.  In that case, don't announce the deletion.  */
13497   if (bpt->number)
13498     observer_notify_breakpoint_deleted (bpt);
13499
13500   if (breakpoint_chain == bpt)
13501     breakpoint_chain = bpt->next;
13502
13503   ALL_BREAKPOINTS (b)
13504     if (b->next == bpt)
13505     {
13506       b->next = bpt->next;
13507       break;
13508     }
13509
13510   /* Be sure no bpstat's are pointing at the breakpoint after it's
13511      been freed.  */
13512   /* FIXME, how can we find all bpstat's?  We just check stop_bpstat
13513      in all threads for now.  Note that we cannot just remove bpstats
13514      pointing at bpt from the stop_bpstat list entirely, as breakpoint
13515      commands are associated with the bpstat; if we remove it here,
13516      then the later call to bpstat_do_actions (&stop_bpstat); in
13517      event-top.c won't do anything, and temporary breakpoints with
13518      commands won't work.  */
13519
13520   iterate_over_threads (bpstat_remove_breakpoint_callback, bpt);
13521
13522   /* Now that breakpoint is removed from breakpoint list, update the
13523      global location list.  This will remove locations that used to
13524      belong to this breakpoint.  Do this before freeing the breakpoint
13525      itself, since remove_breakpoint looks at location's owner.  It
13526      might be better design to have location completely
13527      self-contained, but it's not the case now.  */
13528   update_global_location_list (0);
13529
13530   bpt->ops->dtor (bpt);
13531   /* On the chance that someone will soon try again to delete this
13532      same bp, we mark it as deleted before freeing its storage.  */
13533   bpt->type = bp_none;
13534   xfree (bpt);
13535 }
13536
13537 static void
13538 do_delete_breakpoint_cleanup (void *b)
13539 {
13540   delete_breakpoint (b);
13541 }
13542
13543 struct cleanup *
13544 make_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
13545 {
13546   return make_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
13547 }
13548
13549 /* Iterator function to call a user-provided callback function once
13550    for each of B and its related breakpoints.  */
13551
13552 static void
13553 iterate_over_related_breakpoints (struct breakpoint *b,
13554                                   void (*function) (struct breakpoint *,
13555                                                     void *),
13556                                   void *data)
13557 {
13558   struct breakpoint *related;
13559
13560   related = b;
13561   do
13562     {
13563       struct breakpoint *next;
13564
13565       /* FUNCTION may delete RELATED.  */
13566       next = related->related_breakpoint;
13567
13568       if (next == related)
13569         {
13570           /* RELATED is the last ring entry.  */
13571           function (related, data);
13572
13573           /* FUNCTION may have deleted it, so we'd never reach back to
13574              B.  There's nothing left to do anyway, so just break
13575              out.  */
13576           break;
13577         }
13578       else
13579         function (related, data);
13580
13581       related = next;
13582     }
13583   while (related != b);
13584 }
13585
13586 static void
13587 do_delete_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
13588 {
13589   delete_breakpoint (b);
13590 }
13591
13592 /* A callback for map_breakpoint_numbers that calls
13593    delete_breakpoint.  */
13594
13595 static void
13596 do_map_delete_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
13597 {
13598   iterate_over_related_breakpoints (b, do_delete_breakpoint, NULL);
13599 }
13600
13601 void
13602 delete_command (char *arg, int from_tty)
13603 {
13604   struct breakpoint *b, *b_tmp;
13605
13606   dont_repeat ();
13607
13608   if (arg == 0)
13609     {
13610       int breaks_to_delete = 0;
13611
13612       /* Delete all breakpoints if no argument.  Do not delete
13613          internal breakpoints, these have to be deleted with an
13614          explicit breakpoint number argument.  */
13615       ALL_BREAKPOINTS (b)
13616         if (user_breakpoint_p (b))
13617           {
13618             breaks_to_delete = 1;
13619             break;
13620           }
13621
13622       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
13623       if (!from_tty
13624           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all breakpoints? "))))
13625         {
13626           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
13627             if (user_breakpoint_p (b))
13628               delete_breakpoint (b);
13629         }
13630     }
13631   else
13632     map_breakpoint_numbers (arg, do_map_delete_breakpoint, NULL);
13633 }
13634
13635 static int
13636 all_locations_are_pending (struct bp_location *loc)
13637 {
13638   for (; loc; loc = loc->next)
13639     if (!loc->shlib_disabled
13640         && !loc->pspace->executing_startup)
13641       return 0;
13642   return 1;
13643 }
13644
13645 /* Subroutine of update_breakpoint_locations to simplify it.
13646    Return non-zero if multiple fns in list LOC have the same name.
13647    Null names are ignored.  */
13648
13649 static int
13650 ambiguous_names_p (struct bp_location *loc)
13651 {
13652   struct bp_location *l;
13653   htab_t htab = htab_create_alloc (13, htab_hash_string,
13654                                    (int (*) (const void *, 
13655                                              const void *)) streq,
13656                                    NULL, xcalloc, xfree);
13657
13658   for (l = loc; l != NULL; l = l->next)
13659     {
13660       const char **slot;
13661       const char *name = l->function_name;
13662
13663       /* Allow for some names to be NULL, ignore them.  */
13664       if (name == NULL)
13665         continue;
13666
13667       slot = (const char **) htab_find_slot (htab, (const void *) name,
13668                                              INSERT);
13669       /* NOTE: We can assume slot != NULL here because xcalloc never
13670          returns NULL.  */
13671       if (*slot != NULL)
13672         {
13673           htab_delete (htab);
13674           return 1;
13675         }
13676       *slot = name;
13677     }
13678
13679   htab_delete (htab);
13680   return 0;
13681 }
13682
13683 /* When symbols change, it probably means the sources changed as well,
13684    and it might mean the static tracepoint markers are no longer at
13685    the same address or line numbers they used to be at last we
13686    checked.  Losing your static tracepoints whenever you rebuild is
13687    undesirable.  This function tries to resync/rematch gdb static
13688    tracepoints with the markers on the target, for static tracepoints
13689    that have not been set by marker id.  Static tracepoint that have
13690    been set by marker id are reset by marker id in breakpoint_re_set.
13691    The heuristic is:
13692
13693    1) For a tracepoint set at a specific address, look for a marker at
13694    the old PC.  If one is found there, assume to be the same marker.
13695    If the name / string id of the marker found is different from the
13696    previous known name, assume that means the user renamed the marker
13697    in the sources, and output a warning.
13698
13699    2) For a tracepoint set at a given line number, look for a marker
13700    at the new address of the old line number.  If one is found there,
13701    assume to be the same marker.  If the name / string id of the
13702    marker found is different from the previous known name, assume that
13703    means the user renamed the marker in the sources, and output a
13704    warning.
13705
13706    3) If a marker is no longer found at the same address or line, it
13707    may mean the marker no longer exists.  But it may also just mean
13708    the code changed a bit.  Maybe the user added a few lines of code
13709    that made the marker move up or down (in line number terms).  Ask
13710    the target for info about the marker with the string id as we knew
13711    it.  If found, update line number and address in the matching
13712    static tracepoint.  This will get confused if there's more than one
13713    marker with the same ID (possible in UST, although unadvised
13714    precisely because it confuses tools).  */
13715
13716 static struct symtab_and_line
13717 update_static_tracepoint (struct breakpoint *b, struct symtab_and_line sal)
13718 {
13719   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13720   struct static_tracepoint_marker marker;
13721   CORE_ADDR pc;
13722
13723   pc = sal.pc;
13724   if (sal.line)
13725     find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &pc);
13726
13727   if (target_static_tracepoint_marker_at (pc, &marker))
13728     {
13729       if (strcmp (tp->static_trace_marker_id, marker.str_id) != 0)
13730         warning (_("static tracepoint %d changed probed marker from %s to %s"),
13731                  b->number,
13732                  tp->static_trace_marker_id, marker.str_id);
13733
13734       xfree (tp->static_trace_marker_id);
13735       tp->static_trace_marker_id = xstrdup (marker.str_id);
13736       release_static_tracepoint_marker (&marker);
13737
13738       return sal;
13739     }
13740
13741   /* Old marker wasn't found on target at lineno.  Try looking it up
13742      by string ID.  */
13743   if (!sal.explicit_pc
13744       && sal.line != 0
13745       && sal.symtab != NULL
13746       && tp->static_trace_marker_id != NULL)
13747     {
13748       VEC(static_tracepoint_marker_p) *markers;
13749
13750       markers
13751         = target_static_tracepoint_markers_by_strid (tp->static_trace_marker_id);
13752
13753       if (!VEC_empty(static_tracepoint_marker_p, markers))
13754         {
13755           struct symtab_and_line sal2;
13756           struct symbol *sym;
13757           struct static_tracepoint_marker *tpmarker;
13758           struct ui_out *uiout = current_uiout;
13759
13760           tpmarker = VEC_index (static_tracepoint_marker_p, markers, 0);
13761
13762           xfree (tp->static_trace_marker_id);
13763           tp->static_trace_marker_id = xstrdup (tpmarker->str_id);
13764
13765           warning (_("marker for static tracepoint %d (%s) not "
13766                      "found at previous line number"),
13767                    b->number, tp->static_trace_marker_id);
13768
13769           init_sal (&sal2);
13770
13771           sal2.pc = tpmarker->address;
13772
13773           sal2 = find_pc_line (tpmarker->address, 0);
13774           sym = find_pc_sect_function (tpmarker->address, NULL);
13775           ui_out_text (uiout, "Now in ");
13776           if (sym)
13777             {
13778               ui_out_field_string (uiout, "func",
13779                                    SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
13780               ui_out_text (uiout, " at ");
13781             }
13782           ui_out_field_string (uiout, "file", sal2.symtab->filename);
13783           ui_out_text (uiout, ":");
13784
13785           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
13786             {
13787               char *fullname = symtab_to_fullname (sal2.symtab);
13788
13789               if (fullname)
13790                 ui_out_field_string (uiout, "fullname", fullname);
13791             }
13792
13793           ui_out_field_int (uiout, "line", sal2.line);
13794           ui_out_text (uiout, "\n");
13795
13796           b->loc->line_number = sal2.line;
13797
13798           xfree (b->loc->source_file);
13799           if (sym)
13800             b->loc->source_file = xstrdup (sal2.symtab->filename);
13801           else
13802             b->loc->source_file = NULL;
13803
13804           xfree (b->addr_string);
13805           b->addr_string = xstrprintf ("%s:%d",
13806                                        sal2.symtab->filename,
13807                                        b->loc->line_number);
13808
13809           /* Might be nice to check if function changed, and warn if
13810              so.  */
13811
13812           release_static_tracepoint_marker (tpmarker);
13813         }
13814     }
13815   return sal;
13816 }
13817
13818 /* Returns 1 iff locations A and B are sufficiently same that
13819    we don't need to report breakpoint as changed.  */
13820
13821 static int
13822 locations_are_equal (struct bp_location *a, struct bp_location *b)
13823 {
13824   while (a && b)
13825     {
13826       if (a->address != b->address)
13827         return 0;
13828
13829       if (a->shlib_disabled != b->shlib_disabled)
13830         return 0;
13831
13832       if (a->enabled != b->enabled)
13833         return 0;
13834
13835       a = a->next;
13836       b = b->next;
13837     }
13838
13839   if ((a == NULL) != (b == NULL))
13840     return 0;
13841
13842   return 1;
13843 }
13844
13845 /* Create new breakpoint locations for B (a hardware or software breakpoint)
13846    based on SALS and SALS_END.  If SALS_END.NELTS is not zero, then B is
13847    a ranged breakpoint.  */
13848
13849 void
13850 update_breakpoint_locations (struct breakpoint *b,
13851                              struct symtabs_and_lines sals,
13852                              struct symtabs_and_lines sals_end)
13853 {
13854   int i;
13855   struct bp_location *existing_locations = b->loc;
13856
13857   if (sals_end.nelts != 0 && (sals.nelts != 1 || sals_end.nelts != 1))
13858     {
13859       /* Ranged breakpoints have only one start location and one end
13860          location.  */
13861       b->enable_state = bp_disabled;
13862       update_global_location_list (1);
13863       printf_unfiltered (_("Could not reset ranged breakpoint %d: "
13864                            "multiple locations found\n"),
13865                          b->number);
13866       return;
13867     }
13868
13869   /* If there's no new locations, and all existing locations are
13870      pending, don't do anything.  This optimizes the common case where
13871      all locations are in the same shared library, that was unloaded.
13872      We'd like to retain the location, so that when the library is
13873      loaded again, we don't loose the enabled/disabled status of the
13874      individual locations.  */
13875   if (all_locations_are_pending (existing_locations) && sals.nelts == 0)
13876     return;
13877
13878   b->loc = NULL;
13879
13880   for (i = 0; i < sals.nelts; ++i)
13881     {
13882       struct bp_location *new_loc;
13883
13884       switch_to_program_space_and_thread (sals.sals[i].pspace);
13885
13886       new_loc = add_location_to_breakpoint (b, &(sals.sals[i]));
13887
13888       /* Reparse conditions, they might contain references to the
13889          old symtab.  */
13890       if (b->cond_string != NULL)
13891         {
13892           char *s;
13893           volatile struct gdb_exception e;
13894
13895           s = b->cond_string;
13896           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
13897             {
13898               new_loc->cond = parse_exp_1 (&s, sals.sals[i].pc,
13899                                            block_for_pc (sals.sals[i].pc), 
13900                                            0);
13901             }
13902           if (e.reason < 0)
13903             {
13904               warning (_("failed to reevaluate condition "
13905                          "for breakpoint %d: %s"), 
13906                        b->number, e.message);
13907               new_loc->enabled = 0;
13908             }
13909         }
13910
13911       if (sals_end.nelts)
13912         {
13913           CORE_ADDR end = find_breakpoint_range_end (sals_end.sals[0]);
13914
13915           new_loc->length = end - sals.sals[0].pc + 1;
13916         }
13917     }
13918
13919   /* Update locations of permanent breakpoints.  */
13920   if (b->enable_state == bp_permanent)
13921     make_breakpoint_permanent (b);
13922
13923   /* If possible, carry over 'disable' status from existing
13924      breakpoints.  */
13925   {
13926     struct bp_location *e = existing_locations;
13927     /* If there are multiple breakpoints with the same function name,
13928        e.g. for inline functions, comparing function names won't work.
13929        Instead compare pc addresses; this is just a heuristic as things
13930        may have moved, but in practice it gives the correct answer
13931        often enough until a better solution is found.  */
13932     int have_ambiguous_names = ambiguous_names_p (b->loc);
13933
13934     for (; e; e = e->next)
13935       {
13936         if (!e->enabled && e->function_name)
13937           {
13938             struct bp_location *l = b->loc;
13939             if (have_ambiguous_names)
13940               {
13941                 for (; l; l = l->next)
13942                   if (breakpoint_locations_match (e, l))
13943                     {
13944                       l->enabled = 0;
13945                       break;
13946                     }
13947               }
13948             else
13949               {
13950                 for (; l; l = l->next)
13951                   if (l->function_name
13952                       && strcmp (e->function_name, l->function_name) == 0)
13953                     {
13954                       l->enabled = 0;
13955                       break;
13956                     }
13957               }
13958           }
13959       }
13960   }
13961
13962   if (!locations_are_equal (existing_locations, b->loc))
13963     observer_notify_breakpoint_modified (b);
13964
13965   update_global_location_list (1);
13966 }
13967
13968 /* Find the SaL locations corresponding to the given ADDR_STRING.
13969    On return, FOUND will be 1 if any SaL was found, zero otherwise.  */
13970
13971 static struct symtabs_and_lines
13972 addr_string_to_sals (struct breakpoint *b, char *addr_string, int *found)
13973 {
13974   char *s;
13975   struct symtabs_and_lines sals = {0};
13976   volatile struct gdb_exception e;
13977
13978   gdb_assert (b->ops != NULL);
13979   s = addr_string;
13980
13981   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
13982     {
13983       b->ops->decode_linespec (b, &s, &sals);
13984     }
13985   if (e.reason < 0)
13986     {
13987       int not_found_and_ok = 0;
13988       /* For pending breakpoints, it's expected that parsing will
13989          fail until the right shared library is loaded.  User has
13990          already told to create pending breakpoints and don't need
13991          extra messages.  If breakpoint is in bp_shlib_disabled
13992          state, then user already saw the message about that
13993          breakpoint being disabled, and don't want to see more
13994          errors.  */
13995       if (e.error == NOT_FOUND_ERROR
13996           && (b->condition_not_parsed 
13997               || (b->loc && b->loc->shlib_disabled)
13998               || (b->loc && b->loc->pspace->executing_startup)
13999               || b->enable_state == bp_disabled))
14000         not_found_and_ok = 1;
14001
14002       if (!not_found_and_ok)
14003         {
14004           /* We surely don't want to warn about the same breakpoint
14005              10 times.  One solution, implemented here, is disable
14006              the breakpoint on error.  Another solution would be to
14007              have separate 'warning emitted' flag.  Since this
14008              happens only when a binary has changed, I don't know
14009              which approach is better.  */
14010           b->enable_state = bp_disabled;
14011           throw_exception (e);
14012         }
14013     }
14014
14015   if (e.reason == 0 || e.error != NOT_FOUND_ERROR)
14016     {
14017       int i;
14018
14019       for (i = 0; i < sals.nelts; ++i)
14020         resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
14021       if (b->condition_not_parsed && s && s[0])
14022         {
14023           char *cond_string = 0;
14024           int thread = -1;
14025           int task = 0;
14026           char *extra_string = NULL;
14027
14028           find_condition_and_thread (s, sals.sals[0].pc,
14029                                      &cond_string, &thread, &task,
14030                                      &extra_string);
14031           if (cond_string)
14032             b->cond_string = cond_string;
14033           b->thread = thread;
14034           b->task = task;
14035           if (extra_string)
14036             b->extra_string = extra_string;
14037           b->condition_not_parsed = 0;
14038         }
14039
14040       if (b->type == bp_static_tracepoint && !strace_marker_p (b))
14041         sals.sals[0] = update_static_tracepoint (b, sals.sals[0]);
14042
14043       *found = 1;
14044     }
14045   else
14046     *found = 0;
14047
14048   return sals;
14049 }
14050
14051 /* The default re_set method, for typical hardware or software
14052    breakpoints.  Reevaluate the breakpoint and recreate its
14053    locations.  */
14054
14055 static void
14056 breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *b)
14057 {
14058   int found;
14059   struct symtabs_and_lines sals, sals_end;
14060   struct symtabs_and_lines expanded = {0};
14061   struct symtabs_and_lines expanded_end = {0};
14062
14063   sals = addr_string_to_sals (b, b->addr_string, &found);
14064   if (found)
14065     {
14066       make_cleanup (xfree, sals.sals);
14067       expanded = sals;
14068     }
14069
14070   if (b->addr_string_range_end)
14071     {
14072       sals_end = addr_string_to_sals (b, b->addr_string_range_end, &found);
14073       if (found)
14074         {
14075           make_cleanup (xfree, sals_end.sals);
14076           expanded_end = sals_end;
14077         }
14078     }
14079
14080   update_breakpoint_locations (b, expanded, expanded_end);
14081 }
14082
14083 /* Default method for creating SALs from an address string.  It basically
14084    calls parse_breakpoint_sals.  Return 1 for success, zero for failure.  */
14085
14086 static void
14087 create_sals_from_address_default (char **arg,
14088                                   struct linespec_result *canonical,
14089                                   enum bptype type_wanted,
14090                                   char *addr_start, char **copy_arg)
14091 {
14092   parse_breakpoint_sals (arg, canonical);
14093 }
14094
14095 /* Call create_breakpoints_sal for the given arguments.  This is the default
14096    function for the `create_breakpoints_sal' method of
14097    breakpoint_ops.  */
14098
14099 static void
14100 create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *gdbarch,
14101                                 struct linespec_result *canonical,
14102                                 struct linespec_sals *lsal,
14103                                 char *cond_string,
14104                                 char *extra_string,
14105                                 enum bptype type_wanted,
14106                                 enum bpdisp disposition,
14107                                 int thread,
14108                                 int task, int ignore_count,
14109                                 const struct breakpoint_ops *ops,
14110                                 int from_tty, int enabled,
14111                                 int internal, unsigned flags)
14112 {
14113   create_breakpoints_sal (gdbarch, canonical, cond_string,
14114                           extra_string,
14115                           type_wanted, disposition,
14116                           thread, task, ignore_count, ops, from_tty,
14117                           enabled, internal, flags);
14118 }
14119
14120 /* Decode the line represented by S by calling decode_line_full.  This is the
14121    default function for the `decode_linespec' method of breakpoint_ops.  */
14122
14123 static void
14124 decode_linespec_default (struct breakpoint *b, char **s,
14125                          struct symtabs_and_lines *sals)
14126 {
14127   struct linespec_result canonical;
14128
14129   init_linespec_result (&canonical);
14130   decode_line_full (s, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
14131                     (struct symtab *) NULL, 0,
14132                     &canonical, multiple_symbols_all,
14133                     b->filter);
14134
14135   /* We should get 0 or 1 resulting SALs.  */
14136   gdb_assert (VEC_length (linespec_sals, canonical.sals) < 2);
14137
14138   if (VEC_length (linespec_sals, canonical.sals) > 0)
14139     {
14140       struct linespec_sals *lsal;
14141
14142       lsal = VEC_index (linespec_sals, canonical.sals, 0);
14143       *sals = lsal->sals;
14144       /* Arrange it so the destructor does not free the
14145          contents.  */
14146       lsal->sals.sals = NULL;
14147     }
14148
14149   destroy_linespec_result (&canonical);
14150 }
14151
14152 /* Prepare the global context for a re-set of breakpoint B.  */
14153
14154 static struct cleanup *
14155 prepare_re_set_context (struct breakpoint *b)
14156 {
14157   struct cleanup *cleanups;
14158
14159   input_radix = b->input_radix;
14160   cleanups = save_current_space_and_thread ();
14161   if (b->pspace != NULL)
14162     switch_to_program_space_and_thread (b->pspace);
14163   set_language (b->language);
14164
14165   return cleanups;
14166 }
14167
14168 /* Reset a breakpoint given it's struct breakpoint * BINT.
14169    The value we return ends up being the return value from catch_errors.
14170    Unused in this case.  */
14171
14172 static int
14173 breakpoint_re_set_one (void *bint)
14174 {
14175   /* Get past catch_errs.  */
14176   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) bint;
14177   struct cleanup *cleanups;
14178
14179   cleanups = prepare_re_set_context (b);
14180   b->ops->re_set (b);
14181   do_cleanups (cleanups);
14182   return 0;
14183 }
14184
14185 /* Re-set all breakpoints after symbols have been re-loaded.  */
14186 void
14187 breakpoint_re_set (void)
14188 {
14189   struct breakpoint *b, *b_tmp;
14190   enum language save_language;
14191   int save_input_radix;
14192   struct cleanup *old_chain;
14193
14194   save_language = current_language->la_language;
14195   save_input_radix = input_radix;
14196   old_chain = save_current_program_space ();
14197
14198   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
14199   {
14200     /* Format possible error msg.  */
14201     char *message = xstrprintf ("Error in re-setting breakpoint %d: ",
14202                                 b->number);
14203     struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
14204     catch_errors (breakpoint_re_set_one, b, message, RETURN_MASK_ALL);
14205     do_cleanups (cleanups);
14206   }
14207   set_language (save_language);
14208   input_radix = save_input_radix;
14209
14210   jit_breakpoint_re_set ();
14211
14212   do_cleanups (old_chain);
14213
14214   create_overlay_event_breakpoint ();
14215   create_longjmp_master_breakpoint ();
14216   create_std_terminate_master_breakpoint ();
14217   create_exception_master_breakpoint ();
14218
14219   /* While we're at it, reset the skip list too.  */
14220   skip_re_set ();
14221 }
14222 \f
14223 /* Reset the thread number of this breakpoint:
14224
14225    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
14226    - Else, reset it to the current thread for inferior_ptid.  */
14227 void
14228 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
14229 {
14230   if (b->thread != -1)
14231     {
14232       if (in_thread_list (inferior_ptid))
14233         b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
14234
14235       /* We're being called after following a fork.  The new fork is
14236          selected as current, and unless this was a vfork will have a
14237          different program space from the original thread.  Reset that
14238          as well.  */
14239       b->loc->pspace = current_program_space;
14240     }
14241 }
14242
14243 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
14244    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
14245    which ends with a period (no newline).  */
14246
14247 void
14248 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
14249 {
14250   struct breakpoint *b;
14251
14252   if (count < 0)
14253     count = 0;
14254
14255   ALL_BREAKPOINTS (b)
14256     if (b->number == bptnum)
14257     {
14258       if (is_tracepoint (b))
14259         {
14260           if (from_tty && count != 0)
14261             printf_filtered (_("Ignore count ignored for tracepoint %d."),
14262                              bptnum);
14263           return;
14264         }
14265       
14266       b->ignore_count = count;
14267       if (from_tty)
14268         {
14269           if (count == 0)
14270             printf_filtered (_("Will stop next time "
14271                                "breakpoint %d is reached."),
14272                              bptnum);
14273           else if (count == 1)
14274             printf_filtered (_("Will ignore next crossing of breakpoint %d."),
14275                              bptnum);
14276           else
14277             printf_filtered (_("Will ignore next %d "
14278                                "crossings of breakpoint %d."),
14279                              count, bptnum);
14280         }
14281       breakpoints_changed ();
14282       observer_notify_breakpoint_modified (b);
14283       return;
14284     }
14285
14286   error (_("No breakpoint number %d."), bptnum);
14287 }
14288
14289 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
14290
14291 static void
14292 ignore_command (char *args, int from_tty)
14293 {
14294   char *p = args;
14295   int num;
14296
14297   if (p == 0)
14298     error_no_arg (_("a breakpoint number"));
14299
14300   num = get_number (&p);
14301   if (num == 0)
14302     error (_("bad breakpoint number: '%s'"), args);
14303   if (*p == 0)
14304     error (_("Second argument (specified ignore-count) is missing."));
14305
14306   set_ignore_count (num,
14307                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
14308                     from_tty);
14309   if (from_tty)
14310     printf_filtered ("\n");
14311 }
14312 \f
14313 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints
14314    whose numbers are given in ARGS.  */
14315
14316 static void
14317 map_breakpoint_numbers (char *args, void (*function) (struct breakpoint *,
14318                                                       void *),
14319                         void *data)
14320 {
14321   int num;
14322   struct breakpoint *b, *tmp;
14323   int match;
14324   struct get_number_or_range_state state;
14325
14326   if (args == 0)
14327     error_no_arg (_("one or more breakpoint numbers"));
14328
14329   init_number_or_range (&state, args);
14330
14331   while (!state.finished)
14332     {
14333       char *p = state.string;
14334
14335       match = 0;
14336
14337       num = get_number_or_range (&state);
14338       if (num == 0)
14339         {
14340           warning (_("bad breakpoint number at or near '%s'"), p);
14341         }
14342       else
14343         {
14344           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
14345             if (b->number == num)
14346               {
14347                 match = 1;
14348                 function (b, data);
14349                 break;
14350               }
14351           if (match == 0)
14352             printf_unfiltered (_("No breakpoint number %d.\n"), num);
14353         }
14354     }
14355 }
14356
14357 static struct bp_location *
14358 find_location_by_number (char *number)
14359 {
14360   char *dot = strchr (number, '.');
14361   char *p1;
14362   int bp_num;
14363   int loc_num;
14364   struct breakpoint *b;
14365   struct bp_location *loc;  
14366
14367   *dot = '\0';
14368
14369   p1 = number;
14370   bp_num = get_number (&p1);
14371   if (bp_num == 0)
14372     error (_("Bad breakpoint number '%s'"), number);
14373
14374   ALL_BREAKPOINTS (b)
14375     if (b->number == bp_num)
14376       {
14377         break;
14378       }
14379
14380   if (!b || b->number != bp_num)
14381     error (_("Bad breakpoint number '%s'"), number);
14382   
14383   p1 = dot+1;
14384   loc_num = get_number (&p1);
14385   if (loc_num == 0)
14386     error (_("Bad breakpoint location number '%s'"), number);
14387
14388   --loc_num;
14389   loc = b->loc;
14390   for (;loc_num && loc; --loc_num, loc = loc->next)
14391     ;
14392   if (!loc)
14393     error (_("Bad breakpoint location number '%s'"), dot+1);
14394     
14395   return loc;  
14396 }
14397
14398
14399 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
14400    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
14401    which ends with a period (no newline).  */
14402
14403 void
14404 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14405 {
14406   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
14407      hit them when we leave scope so we can delete both the
14408      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
14409   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
14410     return;
14411
14412   /* You can't disable permanent breakpoints.  */
14413   if (bpt->enable_state == bp_permanent)
14414     return;
14415
14416   bpt->enable_state = bp_disabled;
14417
14418   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14419   mark_breakpoint_modified (bpt);
14420
14421   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14422       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14423     {
14424       struct bp_location *location;
14425      
14426       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14427         target_disable_tracepoint (location);
14428     }
14429
14430   update_global_location_list (0);
14431
14432   observer_notify_breakpoint_modified (bpt);
14433 }
14434
14435 /* A callback for iterate_over_related_breakpoints.  */
14436
14437 static void
14438 do_disable_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
14439 {
14440   disable_breakpoint (b);
14441 }
14442
14443 /* A callback for map_breakpoint_numbers that calls
14444    disable_breakpoint.  */
14445
14446 static void
14447 do_map_disable_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
14448 {
14449   iterate_over_related_breakpoints (b, do_disable_breakpoint, NULL);
14450 }
14451
14452 static void
14453 disable_command (char *args, int from_tty)
14454 {
14455   if (args == 0)
14456     {
14457       struct breakpoint *bpt;
14458
14459       ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14460         if (user_breakpoint_p (bpt))
14461           disable_breakpoint (bpt);
14462     }
14463   else if (strchr (args, '.'))
14464     {
14465       struct bp_location *loc = find_location_by_number (args);
14466       if (loc)
14467         {
14468           if (loc->enabled)
14469             {
14470               loc->enabled = 0;
14471               mark_breakpoint_location_modified (loc);
14472             }
14473           if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14474               && current_trace_status ()->running && loc->owner
14475               && is_tracepoint (loc->owner))
14476             target_disable_tracepoint (loc);
14477         }
14478       update_global_location_list (0);
14479     }
14480   else
14481     map_breakpoint_numbers (args, do_map_disable_breakpoint, NULL);
14482 }
14483
14484 static void
14485 enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition,
14486                         int count)
14487 {
14488   int target_resources_ok;
14489
14490   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
14491     {
14492       int i;
14493       i = hw_breakpoint_used_count ();
14494       target_resources_ok = 
14495         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint, 
14496                                             i + 1, 0);
14497       if (target_resources_ok == 0)
14498         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
14499       else if (target_resources_ok < 0)
14500         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
14501     }
14502
14503   if (is_watchpoint (bpt))
14504     {
14505       /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
14506       enum enable_state orig_enable_state = 0;
14507       volatile struct gdb_exception e;
14508
14509       TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
14510         {
14511           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
14512
14513           orig_enable_state = bpt->enable_state;
14514           bpt->enable_state = bp_enabled;
14515           update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
14516         }
14517       if (e.reason < 0)
14518         {
14519           bpt->enable_state = orig_enable_state;
14520           exception_fprintf (gdb_stderr, e, _("Cannot enable watchpoint %d: "),
14521                              bpt->number);
14522           return;
14523         }
14524     }
14525
14526   if (bpt->enable_state != bp_permanent)
14527     bpt->enable_state = bp_enabled;
14528
14529   bpt->enable_state = bp_enabled;
14530
14531   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14532   mark_breakpoint_modified (bpt);
14533
14534   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14535       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14536     {
14537       struct bp_location *location;
14538
14539       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14540         target_enable_tracepoint (location);
14541     }
14542
14543   bpt->disposition = disposition;
14544   bpt->enable_count = count;
14545   update_global_location_list (1);
14546   breakpoints_changed ();
14547   
14548   observer_notify_breakpoint_modified (bpt);
14549 }
14550
14551
14552 void
14553 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14554 {
14555   enable_breakpoint_disp (bpt, bpt->disposition, 0);
14556 }
14557
14558 static void
14559 do_enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt, void *arg)
14560 {
14561   enable_breakpoint (bpt);
14562 }
14563
14564 /* A callback for map_breakpoint_numbers that calls
14565    enable_breakpoint.  */
14566
14567 static void
14568 do_map_enable_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
14569 {
14570   iterate_over_related_breakpoints (b, do_enable_breakpoint, NULL);
14571 }
14572
14573 /* The enable command enables the specified breakpoints (or all defined
14574    breakpoints) so they once again become (or continue to be) effective
14575    in stopping the inferior.  */
14576
14577 static void
14578 enable_command (char *args, int from_tty)
14579 {
14580   if (args == 0)
14581     {
14582       struct breakpoint *bpt;
14583
14584       ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14585         if (user_breakpoint_p (bpt))
14586           enable_breakpoint (bpt);
14587     }
14588   else if (strchr (args, '.'))
14589     {
14590       struct bp_location *loc = find_location_by_number (args);
14591       if (loc)
14592         {
14593           if (!loc->enabled)
14594             {
14595               loc->enabled = 1;
14596               mark_breakpoint_location_modified (loc);
14597             }
14598           if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14599               && current_trace_status ()->running && loc->owner
14600               && is_tracepoint (loc->owner))
14601             target_enable_tracepoint (loc);
14602         }
14603       update_global_location_list (1);
14604     }
14605   else
14606     map_breakpoint_numbers (args, do_map_enable_breakpoint, NULL);
14607 }
14608
14609 /* This struct packages up disposition data for application to multiple
14610    breakpoints.  */
14611
14612 struct disp_data
14613 {
14614   enum bpdisp disp;
14615   int count;
14616 };
14617
14618 static void
14619 do_enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *bpt, void *arg)
14620 {
14621   struct disp_data disp_data = *(struct disp_data *) arg;
14622
14623   enable_breakpoint_disp (bpt, disp_data.disp, disp_data.count);
14624 }
14625
14626 static void
14627 do_map_enable_once_breakpoint (struct breakpoint *bpt, void *ignore)
14628 {
14629   struct disp_data disp = { disp_disable, 1 };
14630
14631   iterate_over_related_breakpoints (bpt, do_enable_breakpoint_disp, &disp);
14632 }
14633
14634 static void
14635 enable_once_command (char *args, int from_tty)
14636 {
14637   map_breakpoint_numbers (args, do_map_enable_once_breakpoint, NULL);
14638 }
14639
14640 static void
14641 do_map_enable_count_breakpoint (struct breakpoint *bpt, void *countptr)
14642 {
14643   struct disp_data disp = { disp_disable, *(int *) countptr };
14644
14645   iterate_over_related_breakpoints (bpt, do_enable_breakpoint_disp, &disp);
14646 }
14647
14648 static void
14649 enable_count_command (char *args, int from_tty)
14650 {
14651   int count = get_number (&args);
14652
14653   map_breakpoint_numbers (args, do_map_enable_count_breakpoint, &count);
14654 }
14655
14656 static void
14657 do_map_enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt, void *ignore)
14658 {
14659   struct disp_data disp = { disp_del, 1 };
14660
14661   iterate_over_related_breakpoints (bpt, do_enable_breakpoint_disp, &disp);
14662 }
14663
14664 static void
14665 enable_delete_command (char *args, int from_tty)
14666 {
14667   map_breakpoint_numbers (args, do_map_enable_delete_breakpoint, NULL);
14668 }
14669 \f
14670 static void
14671 set_breakpoint_cmd (char *args, int from_tty)
14672 {
14673 }
14674
14675 static void
14676 show_breakpoint_cmd (char *args, int from_tty)
14677 {
14678 }
14679
14680 /* Invalidate last known value of any hardware watchpoint if
14681    the memory which that value represents has been written to by
14682    GDB itself.  */
14683
14684 static void
14685 invalidate_bp_value_on_memory_change (CORE_ADDR addr, int len,
14686                                       const bfd_byte *data)
14687 {
14688   struct breakpoint *bp;
14689
14690   ALL_BREAKPOINTS (bp)
14691     if (bp->enable_state == bp_enabled
14692         && bp->type == bp_hardware_watchpoint)
14693       {
14694         struct watchpoint *wp = (struct watchpoint *) bp;
14695
14696         if (wp->val_valid && wp->val)
14697           {
14698             struct bp_location *loc;
14699
14700             for (loc = bp->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14701               if (loc->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
14702                   && loc->address + loc->length > addr
14703                   && addr + len > loc->address)
14704                 {
14705                   value_free (wp->val);
14706                   wp->val = NULL;
14707                   wp->val_valid = 0;
14708                 }
14709           }
14710       }
14711 }
14712
14713 /* Create and insert a raw software breakpoint at PC.  Return an
14714    identifier, which should be used to remove the breakpoint later.
14715    In general, places which call this should be using something on the
14716    breakpoint chain instead; this function should be eliminated
14717    someday.  */
14718
14719 void *
14720 deprecated_insert_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
14721                                   struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
14722 {
14723   struct bp_target_info *bp_tgt;
14724
14725   bp_tgt = XZALLOC (struct bp_target_info);
14726
14727   bp_tgt->placed_address_space = aspace;
14728   bp_tgt->placed_address = pc;
14729
14730   if (target_insert_breakpoint (gdbarch, bp_tgt) != 0)
14731     {
14732       /* Could not insert the breakpoint.  */
14733       xfree (bp_tgt);
14734       return NULL;
14735     }
14736
14737   return bp_tgt;
14738 }
14739
14740 /* Remove a breakpoint BP inserted by
14741    deprecated_insert_raw_breakpoint.  */
14742
14743 int
14744 deprecated_remove_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, void *bp)
14745 {
14746   struct bp_target_info *bp_tgt = bp;
14747   int ret;
14748
14749   ret = target_remove_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
14750   xfree (bp_tgt);
14751
14752   return ret;
14753 }
14754
14755 /* One (or perhaps two) breakpoints used for software single
14756    stepping.  */
14757
14758 static void *single_step_breakpoints[2];
14759 static struct gdbarch *single_step_gdbarch[2];
14760
14761 /* Create and insert a breakpoint for software single step.  */
14762
14763 void
14764 insert_single_step_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
14765                                struct address_space *aspace, 
14766                                CORE_ADDR next_pc)
14767 {
14768   void **bpt_p;
14769
14770   if (single_step_breakpoints[0] == NULL)
14771     {
14772       bpt_p = &single_step_breakpoints[0];
14773       single_step_gdbarch[0] = gdbarch;
14774     }
14775   else
14776     {
14777       gdb_assert (single_step_breakpoints[1] == NULL);
14778       bpt_p = &single_step_breakpoints[1];
14779       single_step_gdbarch[1] = gdbarch;
14780     }
14781
14782   /* NOTE drow/2006-04-11: A future improvement to this function would
14783      be to only create the breakpoints once, and actually put them on
14784      the breakpoint chain.  That would let us use set_raw_breakpoint.
14785      We could adjust the addresses each time they were needed.  Doing
14786      this requires corresponding changes elsewhere where single step
14787      breakpoints are handled, however.  So, for now, we use this.  */
14788
14789   *bpt_p = deprecated_insert_raw_breakpoint (gdbarch, aspace, next_pc);
14790   if (*bpt_p == NULL)
14791     error (_("Could not insert single-step breakpoint at %s"),
14792              paddress (gdbarch, next_pc));
14793 }
14794
14795 /* Check if the breakpoints used for software single stepping
14796    were inserted or not.  */
14797
14798 int
14799 single_step_breakpoints_inserted (void)
14800 {
14801   return (single_step_breakpoints[0] != NULL
14802           || single_step_breakpoints[1] != NULL);
14803 }
14804
14805 /* Remove and delete any breakpoints used for software single step.  */
14806
14807 void
14808 remove_single_step_breakpoints (void)
14809 {
14810   gdb_assert (single_step_breakpoints[0] != NULL);
14811
14812   /* See insert_single_step_breakpoint for more about this deprecated
14813      call.  */
14814   deprecated_remove_raw_breakpoint (single_step_gdbarch[0],
14815                                     single_step_breakpoints[0]);
14816   single_step_gdbarch[0] = NULL;
14817   single_step_breakpoints[0] = NULL;
14818
14819   if (single_step_breakpoints[1] != NULL)
14820     {
14821       deprecated_remove_raw_breakpoint (single_step_gdbarch[1],
14822                                         single_step_breakpoints[1]);
14823       single_step_gdbarch[1] = NULL;
14824       single_step_breakpoints[1] = NULL;
14825     }
14826 }
14827
14828 /* Delete software single step breakpoints without removing them from
14829    the inferior.  This is intended to be used if the inferior's address
14830    space where they were inserted is already gone, e.g. after exit or
14831    exec.  */
14832
14833 void
14834 cancel_single_step_breakpoints (void)
14835 {
14836   int i;
14837
14838   for (i = 0; i < 2; i++)
14839     if (single_step_breakpoints[i])
14840       {
14841         xfree (single_step_breakpoints[i]);
14842         single_step_breakpoints[i] = NULL;
14843         single_step_gdbarch[i] = NULL;
14844       }
14845 }
14846
14847 /* Detach software single-step breakpoints from INFERIOR_PTID without
14848    removing them.  */
14849
14850 static void
14851 detach_single_step_breakpoints (void)
14852 {
14853   int i;
14854
14855   for (i = 0; i < 2; i++)
14856     if (single_step_breakpoints[i])
14857       target_remove_breakpoint (single_step_gdbarch[i],
14858                                 single_step_breakpoints[i]);
14859 }
14860
14861 /* Check whether a software single-step breakpoint is inserted at
14862    PC.  */
14863
14864 static int
14865 single_step_breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *aspace, 
14866                                         CORE_ADDR pc)
14867 {
14868   int i;
14869
14870   for (i = 0; i < 2; i++)
14871     {
14872       struct bp_target_info *bp_tgt = single_step_breakpoints[i];
14873       if (bp_tgt
14874           && breakpoint_address_match (bp_tgt->placed_address_space,
14875                                        bp_tgt->placed_address,
14876                                        aspace, pc))
14877         return 1;
14878     }
14879
14880   return 0;
14881 }
14882
14883 /* Returns 0 if 'bp' is NOT a syscall catchpoint,
14884    non-zero otherwise.  */
14885 static int
14886 is_syscall_catchpoint_enabled (struct breakpoint *bp)
14887 {
14888   if (syscall_catchpoint_p (bp)
14889       && bp->enable_state != bp_disabled
14890       && bp->enable_state != bp_call_disabled)
14891     return 1;
14892   else
14893     return 0;
14894 }
14895
14896 int
14897 catch_syscall_enabled (void)
14898 {
14899   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data
14900     = get_catch_syscall_inferior_data (current_inferior ());
14901
14902   return inf_data->total_syscalls_count != 0;
14903 }
14904
14905 int
14906 catching_syscall_number (int syscall_number)
14907 {
14908   struct breakpoint *bp;
14909
14910   ALL_BREAKPOINTS (bp)
14911     if (is_syscall_catchpoint_enabled (bp))
14912       {
14913         struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) bp;
14914
14915         if (c->syscalls_to_be_caught)
14916           {
14917             int i, iter;
14918             for (i = 0;
14919                  VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
14920                  i++)
14921               if (syscall_number == iter)
14922                 return 1;
14923           }
14924         else
14925           return 1;
14926       }
14927
14928   return 0;
14929 }
14930
14931 /* Complete syscall names.  Used by "catch syscall".  */
14932 static VEC (char_ptr) *
14933 catch_syscall_completer (struct cmd_list_element *cmd,
14934                          char *text, char *word)
14935 {
14936   const char **list = get_syscall_names ();
14937   VEC (char_ptr) *retlist
14938     = (list == NULL) ? NULL : complete_on_enum (list, text, word);
14939
14940   xfree (list);
14941   return retlist;
14942 }
14943
14944 /* Tracepoint-specific operations.  */
14945
14946 /* Set tracepoint count to NUM.  */
14947 static void
14948 set_tracepoint_count (int num)
14949 {
14950   tracepoint_count = num;
14951   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("tpnum"), num);
14952 }
14953
14954 static void
14955 trace_command (char *arg, int from_tty)
14956 {
14957   struct breakpoint_ops *ops;
14958   const char *arg_cp = arg;
14959
14960   if (arg && probe_linespec_to_ops (&arg_cp))
14961     ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
14962   else
14963     ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
14964
14965   if (create_breakpoint (get_current_arch (),
14966                          arg,
14967                          NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
14968                          0 /* tempflag */,
14969                          bp_tracepoint /* type_wanted */,
14970                          0 /* Ignore count */,
14971                          pending_break_support,
14972                          ops,
14973                          from_tty,
14974                          1 /* enabled */,
14975                          0 /* internal */, 0))
14976     set_tracepoint_count (breakpoint_count);
14977 }
14978
14979 static void
14980 ftrace_command (char *arg, int from_tty)
14981 {
14982   if (create_breakpoint (get_current_arch (),
14983                          arg,
14984                          NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
14985                          0 /* tempflag */,
14986                          bp_fast_tracepoint /* type_wanted */,
14987                          0 /* Ignore count */,
14988                          pending_break_support,
14989                          &tracepoint_breakpoint_ops,
14990                          from_tty,
14991                          1 /* enabled */,
14992                          0 /* internal */, 0))
14993     set_tracepoint_count (breakpoint_count);
14994 }
14995
14996 /* strace command implementation.  Creates a static tracepoint.  */
14997
14998 static void
14999 strace_command (char *arg, int from_tty)
15000 {
15001   struct breakpoint_ops *ops;
15002
15003   /* Decide if we are dealing with a static tracepoint marker (`-m'),
15004      or with a normal static tracepoint.  */
15005   if (arg && strncmp (arg, "-m", 2) == 0 && isspace (arg[2]))
15006     ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
15007   else
15008     ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
15009
15010   if (create_breakpoint (get_current_arch (),
15011                          arg,
15012                          NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
15013                          0 /* tempflag */,
15014                          bp_static_tracepoint /* type_wanted */,
15015                          0 /* Ignore count */,
15016                          pending_break_support,
15017                          ops,
15018                          from_tty,
15019                          1 /* enabled */,
15020                          0 /* internal */, 0))
15021     set_tracepoint_count (breakpoint_count);
15022 }
15023
15024 /* Set up a fake reader function that gets command lines from a linked
15025    list that was acquired during tracepoint uploading.  */
15026
15027 static struct uploaded_tp *this_utp;
15028 static int next_cmd;
15029
15030 static char *
15031 read_uploaded_action (void)
15032 {
15033   char *rslt;
15034
15035   VEC_iterate (char_ptr, this_utp->cmd_strings, next_cmd, rslt);
15036
15037   next_cmd++;
15038
15039   return rslt;
15040 }
15041
15042 /* Given information about a tracepoint as recorded on a target (which
15043    can be either a live system or a trace file), attempt to create an
15044    equivalent GDB tracepoint.  This is not a reliable process, since
15045    the target does not necessarily have all the information used when
15046    the tracepoint was originally defined.  */
15047   
15048 struct tracepoint *
15049 create_tracepoint_from_upload (struct uploaded_tp *utp)
15050 {
15051   char *addr_str, small_buf[100];
15052   struct tracepoint *tp;
15053
15054   if (utp->at_string)
15055     addr_str = utp->at_string;
15056   else
15057     {
15058       /* In the absence of a source location, fall back to raw
15059          address.  Since there is no way to confirm that the address
15060          means the same thing as when the trace was started, warn the
15061          user.  */
15062       warning (_("Uploaded tracepoint %d has no "
15063                  "source location, using raw address"),
15064                utp->number);
15065       sprintf (small_buf, "*%s", hex_string (utp->addr));
15066       addr_str = small_buf;
15067     }
15068
15069   /* There's not much we can do with a sequence of bytecodes.  */
15070   if (utp->cond && !utp->cond_string)
15071     warning (_("Uploaded tracepoint %d condition "
15072                "has no source form, ignoring it"),
15073              utp->number);
15074
15075   if (!create_breakpoint (get_current_arch (),
15076                           addr_str,
15077                           utp->cond_string, -1, NULL,
15078                           0 /* parse cond/thread */,
15079                           0 /* tempflag */,
15080                           utp->type /* type_wanted */,
15081                           0 /* Ignore count */,
15082                           pending_break_support,
15083                           &tracepoint_breakpoint_ops,
15084                           0 /* from_tty */,
15085                           utp->enabled /* enabled */,
15086                           0 /* internal */,
15087                           CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED))
15088     return NULL;
15089
15090   set_tracepoint_count (breakpoint_count);
15091   
15092   /* Get the tracepoint we just created.  */
15093   tp = get_tracepoint (tracepoint_count);
15094   gdb_assert (tp != NULL);
15095
15096   if (utp->pass > 0)
15097     {
15098       sprintf (small_buf, "%d %d", utp->pass, tp->base.number);
15099
15100       trace_pass_command (small_buf, 0);
15101     }
15102
15103   /* If we have uploaded versions of the original commands, set up a
15104      special-purpose "reader" function and call the usual command line
15105      reader, then pass the result to the breakpoint command-setting
15106      function.  */
15107   if (!VEC_empty (char_ptr, utp->cmd_strings))
15108     {
15109       struct command_line *cmd_list;
15110
15111       this_utp = utp;
15112       next_cmd = 0;
15113
15114       cmd_list = read_command_lines_1 (read_uploaded_action, 1, NULL, NULL);
15115
15116       breakpoint_set_commands (&tp->base, cmd_list);
15117     }
15118   else if (!VEC_empty (char_ptr, utp->actions)
15119            || !VEC_empty (char_ptr, utp->step_actions))
15120     warning (_("Uploaded tracepoint %d actions "
15121                "have no source form, ignoring them"),
15122              utp->number);
15123
15124   /* Copy any status information that might be available.  */
15125   tp->base.hit_count = utp->hit_count;
15126   tp->traceframe_usage = utp->traceframe_usage;
15127
15128   return tp;
15129 }
15130   
15131 /* Print information on tracepoint number TPNUM_EXP, or all if
15132    omitted.  */
15133
15134 static void
15135 tracepoints_info (char *args, int from_tty)
15136 {
15137   struct ui_out *uiout = current_uiout;
15138   int num_printed;
15139
15140   num_printed = breakpoint_1 (args, 0, is_tracepoint);
15141
15142   if (num_printed == 0)
15143     {
15144       if (args == NULL || *args == '\0')
15145         ui_out_message (uiout, 0, "No tracepoints.\n");
15146       else
15147         ui_out_message (uiout, 0, "No tracepoint matching '%s'.\n", args);
15148     }
15149
15150   default_collect_info ();
15151 }
15152
15153 /* The 'enable trace' command enables tracepoints.
15154    Not supported by all targets.  */
15155 static void
15156 enable_trace_command (char *args, int from_tty)
15157 {
15158   enable_command (args, from_tty);
15159 }
15160
15161 /* The 'disable trace' command disables tracepoints.
15162    Not supported by all targets.  */
15163 static void
15164 disable_trace_command (char *args, int from_tty)
15165 {
15166   disable_command (args, from_tty);
15167 }
15168
15169 /* Remove a tracepoint (or all if no argument).  */
15170 static void
15171 delete_trace_command (char *arg, int from_tty)
15172 {
15173   struct breakpoint *b, *b_tmp;
15174
15175   dont_repeat ();
15176
15177   if (arg == 0)
15178     {
15179       int breaks_to_delete = 0;
15180
15181       /* Delete all breakpoints if no argument.
15182          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
15183          have to be deleted with an explicit breakpoint number 
15184          argument.  */
15185       ALL_TRACEPOINTS (b)
15186         if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
15187           {
15188             breaks_to_delete = 1;
15189             break;
15190           }
15191
15192       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
15193       if (!from_tty
15194           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all tracepoints? "))))
15195         {
15196           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
15197             if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
15198               delete_breakpoint (b);
15199         }
15200     }
15201   else
15202     map_breakpoint_numbers (arg, do_map_delete_breakpoint, NULL);
15203 }
15204
15205 /* Helper function for trace_pass_command.  */
15206
15207 static void
15208 trace_pass_set_count (struct tracepoint *tp, int count, int from_tty)
15209 {
15210   tp->pass_count = count;
15211   observer_notify_tracepoint_modified (tp->base.number);
15212   if (from_tty)
15213     printf_filtered (_("Setting tracepoint %d's passcount to %d\n"),
15214                      tp->base.number, count);
15215 }
15216
15217 /* Set passcount for tracepoint.
15218
15219    First command argument is passcount, second is tracepoint number.
15220    If tracepoint number omitted, apply to most recently defined.
15221    Also accepts special argument "all".  */
15222
15223 static void
15224 trace_pass_command (char *args, int from_tty)
15225 {
15226   struct tracepoint *t1;
15227   unsigned int count;
15228
15229   if (args == 0 || *args == 0)
15230     error (_("passcount command requires an "
15231              "argument (count + optional TP num)"));
15232
15233   count = strtoul (args, &args, 10);    /* Count comes first, then TP num.  */
15234
15235   while (*args && isspace ((int) *args))
15236     args++;
15237
15238   if (*args && strncasecmp (args, "all", 3) == 0)
15239     {
15240       struct breakpoint *b;
15241
15242       args += 3;                        /* Skip special argument "all".  */
15243       if (*args)
15244         error (_("Junk at end of arguments."));
15245
15246       ALL_TRACEPOINTS (b)
15247       {
15248         t1 = (struct tracepoint *) b;
15249         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
15250       }
15251     }
15252   else if (*args == '\0')
15253     {
15254       t1 = get_tracepoint_by_number (&args, NULL, 1);
15255       if (t1)
15256         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
15257     }
15258   else
15259     {
15260       struct get_number_or_range_state state;
15261
15262       init_number_or_range (&state, args);
15263       while (!state.finished)
15264         {
15265           t1 = get_tracepoint_by_number (&args, &state, 1);
15266           if (t1)
15267             trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
15268         }
15269     }
15270 }
15271
15272 struct tracepoint *
15273 get_tracepoint (int num)
15274 {
15275   struct breakpoint *t;
15276
15277   ALL_TRACEPOINTS (t)
15278     if (t->number == num)
15279       return (struct tracepoint *) t;
15280
15281   return NULL;
15282 }
15283
15284 /* Find the tracepoint with the given target-side number (which may be
15285    different from the tracepoint number after disconnecting and
15286    reconnecting).  */
15287
15288 struct tracepoint *
15289 get_tracepoint_by_number_on_target (int num)
15290 {
15291   struct breakpoint *b;
15292
15293   ALL_TRACEPOINTS (b)
15294     {
15295       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
15296
15297       if (t->number_on_target == num)
15298         return t;
15299     }
15300
15301   return NULL;
15302 }
15303
15304 /* Utility: parse a tracepoint number and look it up in the list.
15305    If STATE is not NULL, use, get_number_or_range_state and ignore ARG.
15306    If OPTIONAL_P is true, then if the argument is missing, the most
15307    recent tracepoint (tracepoint_count) is returned.  */
15308 struct tracepoint *
15309 get_tracepoint_by_number (char **arg,
15310                           struct get_number_or_range_state *state,
15311                           int optional_p)
15312 {
15313   extern int tracepoint_count;
15314   struct breakpoint *t;
15315   int tpnum;
15316   char *instring = arg == NULL ? NULL : *arg;
15317
15318   if (state)
15319     {
15320       gdb_assert (!state->finished);
15321       tpnum = get_number_or_range (state);
15322     }
15323   else if (arg == NULL || *arg == NULL || ! **arg)
15324     {
15325       if (optional_p)
15326         tpnum = tracepoint_count;
15327       else
15328         error_no_arg (_("tracepoint number"));
15329     }
15330   else
15331     tpnum = get_number (arg);
15332
15333   if (tpnum <= 0)
15334     {
15335       if (instring && *instring)
15336         printf_filtered (_("bad tracepoint number at or near '%s'\n"), 
15337                          instring);
15338       else
15339         printf_filtered (_("Tracepoint argument missing "
15340                            "and no previous tracepoint\n"));
15341       return NULL;
15342     }
15343
15344   ALL_TRACEPOINTS (t)
15345     if (t->number == tpnum)
15346     {
15347       return (struct tracepoint *) t;
15348     }
15349
15350   printf_unfiltered ("No tracepoint number %d.\n", tpnum);
15351   return NULL;
15352 }
15353
15354 void
15355 print_recreate_thread (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
15356 {
15357   if (b->thread != -1)
15358     fprintf_unfiltered (fp, " thread %d", b->thread);
15359
15360   if (b->task != 0)
15361     fprintf_unfiltered (fp, " task %d", b->task);
15362
15363   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
15364 }
15365
15366 /* Save information on user settable breakpoints (watchpoints, etc) to
15367    a new script file named FILENAME.  If FILTER is non-NULL, call it
15368    on each breakpoint and only include the ones for which it returns
15369    non-zero.  */
15370
15371 static void
15372 save_breakpoints (char *filename, int from_tty,
15373                   int (*filter) (const struct breakpoint *))
15374 {
15375   struct breakpoint *tp;
15376   int any = 0;
15377   char *pathname;
15378   struct cleanup *cleanup;
15379   struct ui_file *fp;
15380   int extra_trace_bits = 0;
15381
15382   if (filename == 0 || *filename == 0)
15383     error (_("Argument required (file name in which to save)"));
15384
15385   /* See if we have anything to save.  */
15386   ALL_BREAKPOINTS (tp)
15387   {
15388     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
15389     if (!user_breakpoint_p (tp))
15390       continue;
15391
15392     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
15393     if (filter && !filter (tp))
15394       continue;
15395
15396     any = 1;
15397
15398     if (is_tracepoint (tp))
15399       {
15400         extra_trace_bits = 1;
15401
15402         /* We can stop searching.  */
15403         break;
15404       }
15405   }
15406
15407   if (!any)
15408     {
15409       warning (_("Nothing to save."));
15410       return;
15411     }
15412
15413   pathname = tilde_expand (filename);
15414   cleanup = make_cleanup (xfree, pathname);
15415   fp = gdb_fopen (pathname, "w");
15416   if (!fp)
15417     error (_("Unable to open file '%s' for saving (%s)"),
15418            filename, safe_strerror (errno));
15419   make_cleanup_ui_file_delete (fp);
15420
15421   if (extra_trace_bits)
15422     save_trace_state_variables (fp);
15423
15424   ALL_BREAKPOINTS (tp)
15425   {
15426     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
15427     if (!user_breakpoint_p (tp))
15428       continue;
15429
15430     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
15431     if (filter && !filter (tp))
15432       continue;
15433
15434     tp->ops->print_recreate (tp, fp);
15435
15436     /* Note, we can't rely on tp->number for anything, as we can't
15437        assume the recreated breakpoint numbers will match.  Use $bpnum
15438        instead.  */
15439
15440     if (tp->cond_string)
15441       fprintf_unfiltered (fp, "  condition $bpnum %s\n", tp->cond_string);
15442
15443     if (tp->ignore_count)
15444       fprintf_unfiltered (fp, "  ignore $bpnum %d\n", tp->ignore_count);
15445
15446     if (tp->commands)
15447       {
15448         volatile struct gdb_exception ex;       
15449
15450         fprintf_unfiltered (fp, "  commands\n");
15451         
15452         ui_out_redirect (current_uiout, fp);
15453         TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
15454           {
15455             print_command_lines (current_uiout, tp->commands->commands, 2);
15456           }
15457         ui_out_redirect (current_uiout, NULL);
15458
15459         if (ex.reason < 0)
15460           throw_exception (ex);
15461
15462         fprintf_unfiltered (fp, "  end\n");
15463       }
15464
15465     if (tp->enable_state == bp_disabled)
15466       fprintf_unfiltered (fp, "disable\n");
15467
15468     /* If this is a multi-location breakpoint, check if the locations
15469        should be individually disabled.  Watchpoint locations are
15470        special, and not user visible.  */
15471     if (!is_watchpoint (tp) && tp->loc && tp->loc->next)
15472       {
15473         struct bp_location *loc;
15474         int n = 1;
15475
15476         for (loc = tp->loc; loc != NULL; loc = loc->next, n++)
15477           if (!loc->enabled)
15478             fprintf_unfiltered (fp, "disable $bpnum.%d\n", n);
15479       }
15480   }
15481
15482   if (extra_trace_bits && *default_collect)
15483     fprintf_unfiltered (fp, "set default-collect %s\n", default_collect);
15484
15485   do_cleanups (cleanup);
15486   if (from_tty)
15487     printf_filtered (_("Saved to file '%s'.\n"), filename);
15488 }
15489
15490 /* The `save breakpoints' command.  */
15491
15492 static void
15493 save_breakpoints_command (char *args, int from_tty)
15494 {
15495   save_breakpoints (args, from_tty, NULL);
15496 }
15497
15498 /* The `save tracepoints' command.  */
15499
15500 static void
15501 save_tracepoints_command (char *args, int from_tty)
15502 {
15503   save_breakpoints (args, from_tty, is_tracepoint);
15504 }
15505
15506 /* Create a vector of all tracepoints.  */
15507
15508 VEC(breakpoint_p) *
15509 all_tracepoints (void)
15510 {
15511   VEC(breakpoint_p) *tp_vec = 0;
15512   struct breakpoint *tp;
15513
15514   ALL_TRACEPOINTS (tp)
15515   {
15516     VEC_safe_push (breakpoint_p, tp_vec, tp);
15517   }
15518
15519   return tp_vec;
15520 }
15521
15522 \f
15523 /* This help string is used for the break, hbreak, tbreak and thbreak
15524    commands.  It is defined as a macro to prevent duplication.
15525    COMMAND should be a string constant containing the name of the
15526    command.  */
15527 #define BREAK_ARGS_HELP(command) \
15528 command" [PROBE_MODIFIER] [LOCATION] [thread THREADNUM] [if CONDITION]\n\
15529 PROBE_MODIFIER shall be present if the command is to be placed in a\n\
15530 probe point.  Accepted values are `-probe' (for a generic, automatically\n\
15531 guessed probe type) or `-probe-stap' (for a SystemTap probe).\n\
15532 LOCATION may be a line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
15533 If a line number is specified, break at start of code for that line.\n\
15534 If a function is specified, break at start of code for that function.\n\
15535 If an address is specified, break at that exact address.\n\
15536 With no LOCATION, uses current execution address of the selected\n\
15537 stack frame.  This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
15538 \n\
15539 THREADNUM is the number from \"info threads\".\n\
15540 CONDITION is a boolean expression.\n\
15541 \n\
15542 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if their\n\
15543 conditions are different.\n\
15544 \n\
15545 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints."
15546
15547 /* List of subcommands for "catch".  */
15548 static struct cmd_list_element *catch_cmdlist;
15549
15550 /* List of subcommands for "tcatch".  */
15551 static struct cmd_list_element *tcatch_cmdlist;
15552
15553 void
15554 add_catch_command (char *name, char *docstring,
15555                    void (*sfunc) (char *args, int from_tty,
15556                                   struct cmd_list_element *command),
15557                    completer_ftype *completer,
15558                    void *user_data_catch,
15559                    void *user_data_tcatch)
15560 {
15561   struct cmd_list_element *command;
15562
15563   command = add_cmd (name, class_breakpoint, NULL, docstring,
15564                      &catch_cmdlist);
15565   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15566   set_cmd_context (command, user_data_catch);
15567   set_cmd_completer (command, completer);
15568
15569   command = add_cmd (name, class_breakpoint, NULL, docstring,
15570                      &tcatch_cmdlist);
15571   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15572   set_cmd_context (command, user_data_tcatch);
15573   set_cmd_completer (command, completer);
15574 }
15575
15576 static void
15577 clear_syscall_counts (struct inferior *inf)
15578 {
15579   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data
15580     = get_catch_syscall_inferior_data (inf);
15581
15582   inf_data->total_syscalls_count = 0;
15583   inf_data->any_syscall_count = 0;
15584   VEC_free (int, inf_data->syscalls_counts);
15585 }
15586
15587 static void
15588 save_command (char *arg, int from_tty)
15589 {
15590   printf_unfiltered (_("\"save\" must be followed by "
15591                        "the name of a save subcommand.\n"));
15592   help_list (save_cmdlist, "save ", -1, gdb_stdout);
15593 }
15594
15595 struct breakpoint *
15596 iterate_over_breakpoints (int (*callback) (struct breakpoint *, void *),
15597                           void *data)
15598 {
15599   struct breakpoint *b, *b_tmp;
15600
15601   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
15602     {
15603       if ((*callback) (b, data))
15604         return b;
15605     }
15606
15607   return NULL;
15608 }
15609
15610 /* Zero if any of the breakpoint's locations could be a location where
15611    functions have been inlined, nonzero otherwise.  */
15612
15613 static int
15614 is_non_inline_function (struct breakpoint *b)
15615 {
15616   /* The shared library event breakpoint is set on the address of a
15617      non-inline function.  */
15618   if (b->type == bp_shlib_event)
15619     return 1;
15620
15621   return 0;
15622 }
15623
15624 /* Nonzero if the specified PC cannot be a location where functions
15625    have been inlined.  */
15626
15627 int
15628 pc_at_non_inline_function (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc,
15629                            const struct target_waitstatus *ws)
15630 {
15631   struct breakpoint *b;
15632   struct bp_location *bl;
15633
15634   ALL_BREAKPOINTS (b)
15635     {
15636       if (!is_non_inline_function (b))
15637         continue;
15638
15639       for (bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
15640         {
15641           if (!bl->shlib_disabled
15642               && bpstat_check_location (bl, aspace, pc, ws))
15643             return 1;
15644         }
15645     }
15646
15647   return 0;
15648 }
15649
15650 void
15651 initialize_breakpoint_ops (void)
15652 {
15653   static int initialized = 0;
15654
15655   struct breakpoint_ops *ops;
15656
15657   if (initialized)
15658     return;
15659   initialized = 1;
15660
15661   /* The breakpoint_ops structure to be inherit by all kinds of
15662      breakpoints (real breakpoints, i.e., user "break" breakpoints,
15663      internal and momentary breakpoints, etc.).  */
15664   ops = &bkpt_base_breakpoint_ops;
15665   *ops = base_breakpoint_ops;
15666   ops->re_set = bkpt_re_set;
15667   ops->insert_location = bkpt_insert_location;
15668   ops->remove_location = bkpt_remove_location;
15669   ops->breakpoint_hit = bkpt_breakpoint_hit;
15670   ops->create_sals_from_address = bkpt_create_sals_from_address;
15671   ops->create_breakpoints_sal = bkpt_create_breakpoints_sal;
15672   ops->decode_linespec = bkpt_decode_linespec;
15673
15674   /* The breakpoint_ops structure to be used in regular breakpoints.  */
15675   ops = &bkpt_breakpoint_ops;
15676   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15677   ops->re_set = bkpt_re_set;
15678   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15679   ops->print_it = bkpt_print_it;
15680   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15681   ops->print_recreate = bkpt_print_recreate;
15682
15683   /* Ranged breakpoints.  */
15684   ops = &ranged_breakpoint_ops;
15685   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15686   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_ranged_breakpoint;
15687   ops->resources_needed = resources_needed_ranged_breakpoint;
15688   ops->print_it = print_it_ranged_breakpoint;
15689   ops->print_one = print_one_ranged_breakpoint;
15690   ops->print_one_detail = print_one_detail_ranged_breakpoint;
15691   ops->print_mention = print_mention_ranged_breakpoint;
15692   ops->print_recreate = print_recreate_ranged_breakpoint;
15693
15694   /* Internal breakpoints.  */
15695   ops = &internal_breakpoint_ops;
15696   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15697   ops->re_set = internal_bkpt_re_set;
15698   ops->check_status = internal_bkpt_check_status;
15699   ops->print_it = internal_bkpt_print_it;
15700   ops->print_mention = internal_bkpt_print_mention;
15701
15702   /* Momentary breakpoints.  */
15703   ops = &momentary_breakpoint_ops;
15704   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15705   ops->re_set = momentary_bkpt_re_set;
15706   ops->check_status = momentary_bkpt_check_status;
15707   ops->print_it = momentary_bkpt_print_it;
15708   ops->print_mention = momentary_bkpt_print_mention;
15709
15710   /* Momentary breakpoints for bp_longjmp and bp_exception.  */
15711   ops = &longjmp_breakpoint_ops;
15712   *ops = momentary_breakpoint_ops;
15713   ops->dtor = longjmp_bkpt_dtor;
15714
15715   /* Probe breakpoints.  */
15716   ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
15717   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15718   ops->insert_location = bkpt_probe_insert_location;
15719   ops->remove_location = bkpt_probe_remove_location;
15720   ops->create_sals_from_address = bkpt_probe_create_sals_from_address;
15721   ops->decode_linespec = bkpt_probe_decode_linespec;
15722
15723   /* GNU v3 exception catchpoints.  */
15724   ops = &gnu_v3_exception_catchpoint_ops;
15725   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15726   ops->print_it = print_it_exception_catchpoint;
15727   ops->print_one = print_one_exception_catchpoint;
15728   ops->print_mention = print_mention_exception_catchpoint;
15729   ops->print_recreate = print_recreate_exception_catchpoint;
15730
15731   /* Watchpoints.  */
15732   ops = &watchpoint_breakpoint_ops;
15733   *ops = base_breakpoint_ops;
15734   ops->dtor = dtor_watchpoint;
15735   ops->re_set = re_set_watchpoint;
15736   ops->insert_location = insert_watchpoint;
15737   ops->remove_location = remove_watchpoint;
15738   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_watchpoint;
15739   ops->check_status = check_status_watchpoint;
15740   ops->resources_needed = resources_needed_watchpoint;
15741   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_watchpoint;
15742   ops->print_it = print_it_watchpoint;
15743   ops->print_mention = print_mention_watchpoint;
15744   ops->print_recreate = print_recreate_watchpoint;
15745
15746   /* Masked watchpoints.  */
15747   ops = &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
15748   *ops = watchpoint_breakpoint_ops;
15749   ops->insert_location = insert_masked_watchpoint;
15750   ops->remove_location = remove_masked_watchpoint;
15751   ops->resources_needed = resources_needed_masked_watchpoint;
15752   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_masked_watchpoint;
15753   ops->print_it = print_it_masked_watchpoint;
15754   ops->print_one_detail = print_one_detail_masked_watchpoint;
15755   ops->print_mention = print_mention_masked_watchpoint;
15756   ops->print_recreate = print_recreate_masked_watchpoint;
15757
15758   /* Tracepoints.  */
15759   ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
15760   *ops = base_breakpoint_ops;
15761   ops->re_set = tracepoint_re_set;
15762   ops->breakpoint_hit = tracepoint_breakpoint_hit;
15763   ops->print_one_detail = tracepoint_print_one_detail;
15764   ops->print_mention = tracepoint_print_mention;
15765   ops->print_recreate = tracepoint_print_recreate;
15766   ops->create_sals_from_address = tracepoint_create_sals_from_address;
15767   ops->create_breakpoints_sal = tracepoint_create_breakpoints_sal;
15768   ops->decode_linespec = tracepoint_decode_linespec;
15769
15770   /* Probe tracepoints.  */
15771   ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
15772   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15773   ops->create_sals_from_address = tracepoint_probe_create_sals_from_address;
15774   ops->decode_linespec = tracepoint_probe_decode_linespec;
15775
15776   /* Static tracepoints with marker (`-m').  */
15777   ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
15778   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15779   ops->create_sals_from_address = strace_marker_create_sals_from_address;
15780   ops->create_breakpoints_sal = strace_marker_create_breakpoints_sal;
15781   ops->decode_linespec = strace_marker_decode_linespec;
15782
15783   /* Fork catchpoints.  */
15784   ops = &catch_fork_breakpoint_ops;
15785   *ops = base_breakpoint_ops;
15786   ops->insert_location = insert_catch_fork;
15787   ops->remove_location = remove_catch_fork;
15788   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_fork;
15789   ops->print_it = print_it_catch_fork;
15790   ops->print_one = print_one_catch_fork;
15791   ops->print_mention = print_mention_catch_fork;
15792   ops->print_recreate = print_recreate_catch_fork;
15793
15794   /* Vfork catchpoints.  */
15795   ops = &catch_vfork_breakpoint_ops;
15796   *ops = base_breakpoint_ops;
15797   ops->insert_location = insert_catch_vfork;
15798   ops->remove_location = remove_catch_vfork;
15799   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_vfork;
15800   ops->print_it = print_it_catch_vfork;
15801   ops->print_one = print_one_catch_vfork;
15802   ops->print_mention = print_mention_catch_vfork;
15803   ops->print_recreate = print_recreate_catch_vfork;
15804
15805   /* Exec catchpoints.  */
15806   ops = &catch_exec_breakpoint_ops;
15807   *ops = base_breakpoint_ops;
15808   ops->dtor = dtor_catch_exec;
15809   ops->insert_location = insert_catch_exec;
15810   ops->remove_location = remove_catch_exec;
15811   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_exec;
15812   ops->print_it = print_it_catch_exec;
15813   ops->print_one = print_one_catch_exec;
15814   ops->print_mention = print_mention_catch_exec;
15815   ops->print_recreate = print_recreate_catch_exec;
15816
15817   /* Syscall catchpoints.  */
15818   ops = &catch_syscall_breakpoint_ops;
15819   *ops = base_breakpoint_ops;
15820   ops->dtor = dtor_catch_syscall;
15821   ops->insert_location = insert_catch_syscall;
15822   ops->remove_location = remove_catch_syscall;
15823   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_syscall;
15824   ops->print_it = print_it_catch_syscall;
15825   ops->print_one = print_one_catch_syscall;
15826   ops->print_mention = print_mention_catch_syscall;
15827   ops->print_recreate = print_recreate_catch_syscall;
15828
15829   /* Solib-related catchpoints.  */
15830   ops = &catch_solib_breakpoint_ops;
15831   *ops = base_breakpoint_ops;
15832   ops->dtor = dtor_catch_solib;
15833   ops->insert_location = insert_catch_solib;
15834   ops->remove_location = remove_catch_solib;
15835   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_solib;
15836   ops->check_status = check_status_catch_solib;
15837   ops->print_it = print_it_catch_solib;
15838   ops->print_one = print_one_catch_solib;
15839   ops->print_mention = print_mention_catch_solib;
15840   ops->print_recreate = print_recreate_catch_solib;
15841
15842   ops = &dprintf_breakpoint_ops;
15843   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15844   ops->re_set = bkpt_re_set;
15845   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15846   ops->print_it = bkpt_print_it;
15847   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15848   ops->print_recreate = bkpt_print_recreate;
15849 }
15850
15851 void
15852 _initialize_breakpoint (void)
15853 {
15854   struct cmd_list_element *c;
15855
15856   initialize_breakpoint_ops ();
15857
15858   observer_attach_solib_unloaded (disable_breakpoints_in_unloaded_shlib);
15859   observer_attach_inferior_exit (clear_syscall_counts);
15860   observer_attach_memory_changed (invalidate_bp_value_on_memory_change);
15861
15862   breakpoint_objfile_key
15863     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, free_breakpoint_probes);
15864
15865   catch_syscall_inferior_data
15866     = register_inferior_data_with_cleanup (catch_syscall_inferior_data_cleanup);
15867
15868   breakpoint_chain = 0;
15869   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
15870      before a breakpoint is set.  */
15871   breakpoint_count = 0;
15872
15873   tracepoint_count = 0;
15874
15875   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command, _("\
15876 Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
15877 Usage is `ignore N COUNT'."));
15878   if (xdb_commands)
15879     add_com_alias ("bc", "ignore", class_breakpoint, 1);
15880
15881   add_com ("commands", class_breakpoint, commands_command, _("\
15882 Set commands to be executed when a breakpoint is hit.\n\
15883 Give breakpoint number as argument after \"commands\".\n\
15884 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
15885 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
15886 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
15887 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
15888 then no output is printed when it is hit, except what the commands print."));
15889
15890   c = add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command, _("\
15891 Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
15892 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
15893 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached."));
15894   set_cmd_completer (c, condition_completer);
15895
15896   c = add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command, _("\
15897 Set a temporary breakpoint.\n\
15898 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
15899 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
15900 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.\n\
15901 \n"
15902 BREAK_ARGS_HELP ("tbreak")));
15903   set_cmd_completer (c, location_completer);
15904
15905   c = add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command, _("\
15906 Set a hardware assisted breakpoint.\n\
15907 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
15908 some target hardware may not have this support.\n\
15909 \n"
15910 BREAK_ARGS_HELP ("hbreak")));
15911   set_cmd_completer (c, location_completer);
15912
15913   c = add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command, _("\
15914 Set a temporary hardware assisted breakpoint.\n\
15915 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
15916 so it will be deleted when hit.\n\
15917 \n"
15918 BREAK_ARGS_HELP ("thbreak")));
15919   set_cmd_completer (c, location_completer);
15920
15921   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command, _("\
15922 Enable some breakpoints.\n\
15923 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
15924 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
15925 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
15926 With a subcommand you can enable temporarily."),
15927                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
15928   if (xdb_commands)
15929     add_com ("ab", class_breakpoint, enable_command, _("\
15930 Enable some breakpoints.\n\
15931 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
15932 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
15933 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
15934 With a subcommand you can enable temporarily."));
15935
15936   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
15937
15938   add_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command, _("\
15939 Enable some breakpoints.\n\
15940 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
15941 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
15942 May be abbreviated to simply \"enable\".\n"),
15943                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
15944
15945   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
15946 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15947 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
15948            &enablebreaklist);
15949
15950   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
15951 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15952 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
15953            &enablebreaklist);
15954
15955   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
15956 Enable breakpoints for COUNT hits.  Give count and then breakpoint numbers.\n\
15957 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
15958 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
15959            &enablebreaklist);
15960
15961   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
15962 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15963 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
15964            &enablelist);
15965
15966   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
15967 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15968 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
15969            &enablelist);
15970
15971   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
15972 Enable breakpoints for COUNT hits.  Give count and then breakpoint numbers.\n\
15973 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
15974 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
15975            &enablelist);
15976
15977   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command, _("\
15978 Disable some breakpoints.\n\
15979 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15980 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
15981 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled."),
15982                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
15983   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
15984   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
15985   if (xdb_commands)
15986     add_com ("sb", class_breakpoint, disable_command, _("\
15987 Disable some breakpoints.\n\
15988 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15989 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
15990 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled."));
15991
15992   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command, _("\
15993 Disable some breakpoints.\n\
15994 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15995 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
15996 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled.\n\
15997 This command may be abbreviated \"disable\"."),
15998            &disablelist);
15999
16000   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command, _("\
16001 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
16002 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16003 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
16004 \n\
16005 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
16006 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\"."),
16007                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
16008   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
16009   add_com_alias ("del", "delete", class_breakpoint, 1);
16010   if (xdb_commands)
16011     add_com ("db", class_breakpoint, delete_command, _("\
16012 Delete some breakpoints.\n\
16013 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16014 To delete all breakpoints, give no argument.\n"));
16015
16016   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command, _("\
16017 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
16018 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16019 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
16020 This command may be abbreviated \"delete\"."),
16021            &deletelist);
16022
16023   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command, _("\
16024 Clear breakpoint at specified line or function.\n\
16025 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
16026 If line number is specified, all breakpoints in that line are cleared.\n\
16027 If function is specified, breakpoints at beginning of function are cleared.\n\
16028 If an address is specified, breakpoints at that address are cleared.\n\
16029 \n\
16030 With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
16031 is executing in.\n\
16032 \n\
16033 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number."));
16034   add_com_alias ("cl", "clear", class_breakpoint, 1);
16035
16036   c = add_com ("break", class_breakpoint, break_command, _("\
16037 Set breakpoint at specified line or function.\n"
16038 BREAK_ARGS_HELP ("break")));
16039   set_cmd_completer (c, location_completer);
16040
16041   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
16042   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
16043   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
16044   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
16045
16046   if (xdb_commands)
16047    add_com_alias ("ba", "break", class_breakpoint, 1);
16048
16049   if (dbx_commands)
16050     {
16051       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command, _("\
16052 Break in function/address or break at a line in the current file."),
16053                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
16054       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
16055                _("Break in function or address."), &stoplist);
16056       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
16057                _("Break at a line in the current file."), &stoplist);
16058       add_com ("status", class_info, breakpoints_info, _("\
16059 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
16060 The \"Type\" column indicates one of:\n\
16061 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
16062 \twatchpoint     - watchpoint\n\
16063 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
16064 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
16065 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
16066 address and file/line number respectively.\n\
16067 \n\
16068 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
16069 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
16070 is prefixed with \"server \".\n\n\
16071 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
16072 breakpoint set."));
16073     }
16074
16075   add_info ("breakpoints", breakpoints_info, _("\
16076 Status of specified breakpoints (all user-settable breakpoints if no argument).\n\
16077 The \"Type\" column indicates one of:\n\
16078 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
16079 \twatchpoint     - watchpoint\n\
16080 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
16081 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
16082 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
16083 address and file/line number respectively.\n\
16084 \n\
16085 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
16086 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
16087 is prefixed with \"server \".\n\n\
16088 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
16089 breakpoint set."));
16090
16091   add_info_alias ("b", "breakpoints", 1);
16092
16093   if (xdb_commands)
16094     add_com ("lb", class_breakpoint, breakpoints_info, _("\
16095 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
16096 The \"Type\" column indicates one of:\n\
16097 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
16098 \twatchpoint     - watchpoint\n\
16099 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
16100 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
16101 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
16102 address and file/line number respectively.\n\
16103 \n\
16104 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
16105 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
16106 is prefixed with \"server \".\n\n\
16107 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
16108 breakpoint set."));
16109
16110   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints, _("\
16111 Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
16112 The \"Type\" column indicates one of:\n\
16113 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
16114 \twatchpoint     - watchpoint\n\
16115 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
16116 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
16117 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
16118 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n\
16119 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
16120 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
16121 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
16122 address and file/line number respectively.\n\
16123 \n\
16124 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
16125 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
16126 is prefixed with \"server \".\n\n\
16127 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
16128 breakpoint set."),
16129            &maintenanceinfolist);
16130
16131   add_prefix_cmd ("catch", class_breakpoint, catch_command, _("\
16132 Set catchpoints to catch events."),
16133                   &catch_cmdlist, "catch ",
16134                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
16135
16136   add_prefix_cmd ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command, _("\
16137 Set temporary catchpoints to catch events."),
16138                   &tcatch_cmdlist, "tcatch ",
16139                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
16140
16141   /* Add catch and tcatch sub-commands.  */
16142   add_catch_command ("catch", _("\
16143 Catch an exception, when caught."),
16144                      catch_catch_command,
16145                      NULL,
16146                      CATCH_PERMANENT,
16147                      CATCH_TEMPORARY);
16148   add_catch_command ("throw", _("\
16149 Catch an exception, when thrown."),
16150                      catch_throw_command,
16151                      NULL,
16152                      CATCH_PERMANENT,
16153                      CATCH_TEMPORARY);
16154   add_catch_command ("fork", _("Catch calls to fork."),
16155                      catch_fork_command_1,
16156                      NULL,
16157                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_permanent,
16158                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_temporary);
16159   add_catch_command ("vfork", _("Catch calls to vfork."),
16160                      catch_fork_command_1,
16161                      NULL,
16162                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_permanent,
16163                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_temporary);
16164   add_catch_command ("exec", _("Catch calls to exec."),
16165                      catch_exec_command_1,
16166                      NULL,
16167                      CATCH_PERMANENT,
16168                      CATCH_TEMPORARY);
16169   add_catch_command ("load", _("Catch loads of shared libraries.\n\
16170 Usage: catch load [REGEX]\n\
16171 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
16172                      catch_load_command_1,
16173                      NULL,
16174                      CATCH_PERMANENT,
16175                      CATCH_TEMPORARY);
16176   add_catch_command ("unload", _("Catch unloads of shared libraries.\n\
16177 Usage: catch unload [REGEX]\n\
16178 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
16179                      catch_unload_command_1,
16180                      NULL,
16181                      CATCH_PERMANENT,
16182                      CATCH_TEMPORARY);
16183   add_catch_command ("syscall", _("\
16184 Catch system calls by their names and/or numbers.\n\
16185 Arguments say which system calls to catch.  If no arguments\n\
16186 are given, every system call will be caught.\n\
16187 Arguments, if given, should be one or more system call names\n\
16188 (if your system supports that), or system call numbers."),
16189                      catch_syscall_command_1,
16190                      catch_syscall_completer,
16191                      CATCH_PERMANENT,
16192                      CATCH_TEMPORARY);
16193
16194   c = add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command, _("\
16195 Set a watchpoint for an expression.\n\
16196 Usage: watch [-l|-location] EXPRESSION\n\
16197 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
16198 an expression changes.\n\
16199 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
16200 the memory to which it refers."));
16201   set_cmd_completer (c, expression_completer);
16202
16203   c = add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command, _("\
16204 Set a read watchpoint for an expression.\n\
16205 Usage: rwatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
16206 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
16207 an expression is read.\n\
16208 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
16209 the memory to which it refers."));
16210   set_cmd_completer (c, expression_completer);
16211
16212   c = add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command, _("\
16213 Set a watchpoint for an expression.\n\
16214 Usage: awatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
16215 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
16216 an expression is either read or written.\n\
16217 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
16218 the memory to which it refers."));
16219   set_cmd_completer (c, expression_completer);
16220
16221   add_info ("watchpoints", watchpoints_info, _("\
16222 Status of specified watchpoints (all watchpoints if no argument)."));
16223
16224   /* XXX: cagney/2005-02-23: This should be a boolean, and should
16225      respond to changes - contrary to the description.  */
16226   add_setshow_zinteger_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support,
16227                             &can_use_hw_watchpoints, _("\
16228 Set debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
16229 Show debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
16230 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
16231 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
16232 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
16233 hardware.)"),
16234                             NULL,
16235                             show_can_use_hw_watchpoints,
16236                             &setlist, &showlist);
16237
16238   can_use_hw_watchpoints = 1;
16239
16240   /* Tracepoint manipulation commands.  */
16241
16242   c = add_com ("trace", class_breakpoint, trace_command, _("\
16243 Set a tracepoint at specified line or function.\n\
16244 \n"
16245 BREAK_ARGS_HELP ("trace") "\n\
16246 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
16247   set_cmd_completer (c, location_completer);
16248
16249   add_com_alias ("tp", "trace", class_alias, 0);
16250   add_com_alias ("tr", "trace", class_alias, 1);
16251   add_com_alias ("tra", "trace", class_alias, 1);
16252   add_com_alias ("trac", "trace", class_alias, 1);
16253
16254   c = add_com ("ftrace", class_breakpoint, ftrace_command, _("\
16255 Set a fast tracepoint at specified line or function.\n\
16256 \n"
16257 BREAK_ARGS_HELP ("ftrace") "\n\
16258 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
16259   set_cmd_completer (c, location_completer);
16260
16261   c = add_com ("strace", class_breakpoint, strace_command, _("\
16262 Set a static tracepoint at specified line, function or marker.\n\
16263 \n\
16264 strace [LOCATION] [if CONDITION]\n\
16265 LOCATION may be a line number, function name, \"*\" and an address,\n\
16266 or -m MARKER_ID.\n\
16267 If a line number is specified, probe the marker at start of code\n\
16268 for that line.  If a function is specified, probe the marker at start\n\
16269 of code for that function.  If an address is specified, probe the marker\n\
16270 at that exact address.  If a marker id is specified, probe the marker\n\
16271 with that name.  With no LOCATION, uses current execution address of\n\
16272 the selected stack frame.\n\
16273 Static tracepoints accept an extra collect action -- ``collect $_sdata''.\n\
16274 This collects arbitrary user data passed in the probe point call to the\n\
16275 tracing library.  You can inspect it when analyzing the trace buffer,\n\
16276 by printing the $_sdata variable like any other convenience variable.\n\
16277 \n\
16278 CONDITION is a boolean expression.\n\
16279 \n\
16280 Multiple tracepoints at one place are permitted, and useful if their\n\
16281 conditions are different.\n\
16282 \n\
16283 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.\n\
16284 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
16285   set_cmd_completer (c, location_completer);
16286
16287   add_info ("tracepoints", tracepoints_info, _("\
16288 Status of specified tracepoints (all tracepoints if no argument).\n\
16289 Convenience variable \"$tpnum\" contains the number of the\n\
16290 last tracepoint set."));
16291
16292   add_info_alias ("tp", "tracepoints", 1);
16293
16294   add_cmd ("tracepoints", class_trace, delete_trace_command, _("\
16295 Delete specified tracepoints.\n\
16296 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
16297 No argument means delete all tracepoints."),
16298            &deletelist);
16299
16300   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, disable_trace_command, _("\
16301 Disable specified tracepoints.\n\
16302 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
16303 No argument means disable all tracepoints."),
16304            &disablelist);
16305   deprecate_cmd (c, "disable");
16306
16307   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, enable_trace_command, _("\
16308 Enable specified tracepoints.\n\
16309 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
16310 No argument means enable all tracepoints."),
16311            &enablelist);
16312   deprecate_cmd (c, "enable");
16313
16314   add_com ("passcount", class_trace, trace_pass_command, _("\
16315 Set the passcount for a tracepoint.\n\
16316 The trace will end when the tracepoint has been passed 'count' times.\n\
16317 Usage: passcount COUNT TPNUM, where TPNUM may also be \"all\";\n\
16318 if TPNUM is omitted, passcount refers to the last tracepoint defined."));
16319
16320   add_prefix_cmd ("save", class_breakpoint, save_command,
16321                   _("Save breakpoint definitions as a script."),
16322                   &save_cmdlist, "save ",
16323                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
16324
16325   c = add_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, save_breakpoints_command, _("\
16326 Save current breakpoint definitions as a script.\n\
16327 This includes all types of breakpoints (breakpoints, watchpoints,\n\
16328 catchpoints, tracepoints).  Use the 'source' command in another debug\n\
16329 session to restore them."),
16330                &save_cmdlist);
16331   set_cmd_completer (c, filename_completer);
16332
16333   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, save_tracepoints_command, _("\
16334 Save current tracepoint definitions as a script.\n\
16335 Use the 'source' command in another debug session to restore them."),
16336                &save_cmdlist);
16337   set_cmd_completer (c, filename_completer);
16338
16339   c = add_com_alias ("save-tracepoints", "save tracepoints", class_trace, 0);
16340   deprecate_cmd (c, "save tracepoints");
16341
16342   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, set_breakpoint_cmd, _("\
16343 Breakpoint specific settings\n\
16344 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
16345 pending breakpoint behavior"),
16346                   &breakpoint_set_cmdlist, "set breakpoint ",
16347                   0/*allow-unknown*/, &setlist);
16348   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, show_breakpoint_cmd, _("\
16349 Breakpoint specific settings\n\
16350 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
16351 pending breakpoint behavior"),
16352                   &breakpoint_show_cmdlist, "show breakpoint ",
16353                   0/*allow-unknown*/, &showlist);
16354
16355   add_setshow_auto_boolean_cmd ("pending", no_class,
16356                                 &pending_break_support, _("\
16357 Set debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
16358 Show debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
16359 If on, an unrecognized breakpoint location will cause gdb to create a\n\
16360 pending breakpoint.  If off, an unrecognized breakpoint location results in\n\
16361 an error.  If auto, an unrecognized breakpoint location results in a\n\
16362 user-query to see if a pending breakpoint should be created."),
16363                                 NULL,
16364                                 show_pending_break_support,
16365                                 &breakpoint_set_cmdlist,
16366                                 &breakpoint_show_cmdlist);
16367
16368   pending_break_support = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
16369
16370   add_setshow_boolean_cmd ("auto-hw", no_class,
16371                            &automatic_hardware_breakpoints, _("\
16372 Set automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
16373 Show automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
16374 If set, the debugger will automatically use hardware breakpoints for\n\
16375 breakpoints set with \"break\" but falling in read-only memory.  If not set,\n\
16376 a warning will be emitted for such breakpoints."),
16377                            NULL,
16378                            show_automatic_hardware_breakpoints,
16379                            &breakpoint_set_cmdlist,
16380                            &breakpoint_show_cmdlist);
16381
16382   add_setshow_auto_boolean_cmd ("always-inserted", class_support,
16383                                 &always_inserted_mode, _("\
16384 Set mode for inserting breakpoints."), _("\
16385 Show mode for inserting breakpoints."), _("\
16386 When this mode is off, breakpoints are inserted in inferior when it is\n\
16387 resumed, and removed when execution stops.  When this mode is on,\n\
16388 breakpoints are inserted immediately and removed only when the user\n\
16389 deletes the breakpoint.  When this mode is auto (which is the default),\n\
16390 the behaviour depends on the non-stop setting (see help set non-stop).\n\
16391 In this case, if gdb is controlling the inferior in non-stop mode, gdb\n\
16392 behaves as if always-inserted mode is on; if gdb is controlling the\n\
16393 inferior in all-stop mode, gdb behaves as if always-inserted mode is off."),
16394                                 NULL,
16395                                 &show_always_inserted_mode,
16396                                 &breakpoint_set_cmdlist,
16397                                 &breakpoint_show_cmdlist);
16398
16399   add_setshow_enum_cmd ("condition-evaluation", class_breakpoint,
16400                         condition_evaluation_enums,
16401                         &condition_evaluation_mode_1, _("\
16402 Set mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
16403 Show mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
16404 When this is set to \"host\", breakpoint conditions will be\n\
16405 evaluated on the host's side by GDB.  When it is set to \"target\",\n\
16406 breakpoint conditions will be downloaded to the target (if the target\n\
16407 supports such feature) and conditions will be evaluated on the target's side.\n\
16408 If this is set to \"auto\" (default), this will be automatically set to\n\
16409 \"target\" if it supports condition evaluation, otherwise it will\n\
16410 be set to \"gdb\""),
16411                            &set_condition_evaluation_mode,
16412                            &show_condition_evaluation_mode,
16413                            &breakpoint_set_cmdlist,
16414                            &breakpoint_show_cmdlist);
16415
16416   add_com ("break-range", class_breakpoint, break_range_command, _("\
16417 Set a breakpoint for an address range.\n\
16418 break-range START-LOCATION, END-LOCATION\n\
16419 where START-LOCATION and END-LOCATION can be one of the following:\n\
16420   LINENUM, for that line in the current file,\n\
16421   FILE:LINENUM, for that line in that file,\n\
16422   +OFFSET, for that number of lines after the current line\n\
16423            or the start of the range\n\
16424   FUNCTION, for the first line in that function,\n\
16425   FILE:FUNCTION, to distinguish among like-named static functions.\n\
16426   *ADDRESS, for the instruction at that address.\n\
16427 \n\
16428 The breakpoint will stop execution of the inferior whenever it executes\n\
16429 an instruction at any address within the [START-LOCATION, END-LOCATION]\n\
16430 range (including START-LOCATION and END-LOCATION)."));
16431
16432   c = add_com ("dprintf", class_breakpoint, dprintf_command, _("\
16433 Set a dynamic printf at specified line or function.\n\
16434 dprintf location,format string,arg1,arg2,...\n\
16435 location may be a line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
16436 If a line number is specified, break at start of code for that line.\n\
16437 If a function is specified, break at start of code for that function.\n\
16438 "));
16439   set_cmd_completer (c, location_completer);
16440
16441   add_setshow_enum_cmd ("dprintf-style", class_support,
16442                         dprintf_style_enums, &dprintf_style, _("\
16443 Set the style of usage for dynamic printf."), _("\
16444 Show the style of usage for dynamic printf."), _("\
16445 This setting chooses how GDB will do a dynamic printf.\n\
16446 If the value is \"gdb\", then the printing is done by GDB to its own\n\
16447 console, as with the \"printf\" command.\n\
16448 If the value is \"call\", the print is done by calling a function in your\n\
16449 program; by default printf(), but you can choose a different function or\n\
16450 output stream by setting dprintf-function and dprintf-channel."),
16451                         update_dprintf_commands, NULL,
16452                         &setlist, &showlist);
16453
16454   dprintf_function = xstrdup ("printf");
16455   add_setshow_string_cmd ("dprintf-function", class_support,
16456                           &dprintf_function, _("\
16457 Set the function to use for dynamic printf"), _("\
16458 Show the function to use for dynamic printf"), NULL,
16459                           update_dprintf_commands, NULL,
16460                           &setlist, &showlist);
16461
16462   dprintf_channel = xstrdup ("");
16463   add_setshow_string_cmd ("dprintf-channel", class_support,
16464                           &dprintf_channel, _("\
16465 Set the channel to use for dynamic printf"), _("\
16466 Show the channel to use for dynamic printf"), NULL,
16467                           update_dprintf_commands, NULL,
16468                           &setlist, &showlist);
16469
16470   add_setshow_boolean_cmd ("disconnected-dprintf", no_class,
16471                            &disconnected_dprintf, _("\
16472 Set whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
16473 Show whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
16474 Use this to let dprintf commands continue to hit and produce output\n\
16475 even if GDB disconnects or detaches from the target."),
16476                            NULL,
16477                            NULL,
16478                            &setlist, &showlist);
16479
16480   add_com ("agent-printf", class_vars, agent_printf_command, _("\
16481 agent-printf \"printf format string\", arg1, arg2, arg3, ..., argn\n\
16482 (target agent only) This is useful for formatted output in user-defined commands."));
16483
16484   automatic_hardware_breakpoints = 1;
16485
16486   observer_attach_about_to_proceed (breakpoint_about_to_proceed);
16487 }