Update copyright year range in all GDB files.
[external/binutils.git] / gdb / gdbserver / mem-break.c
1 /* Memory breakpoint operations for the remote server for GDB.
2    Copyright (C) 2002-2019 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Contributed by MontaVista Software.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "server.h"
22 #include "regcache.h"
23 #include "ax.h"
24
25 #define MAX_BREAKPOINT_LEN 8
26
27 /* Helper macro used in loops that append multiple items to a singly-linked
28    list instead of inserting items at the head of the list, as, say, in the
29    breakpoint lists.  LISTPP is a pointer to the pointer that is the head of
30    the new list.  ITEMP is a pointer to the item to be added to the list.
31    TAILP must be defined to be the same type as ITEMP, and initialized to
32    NULL.  */
33
34 #define APPEND_TO_LIST(listpp, itemp, tailp) \
35           do \
36             { \
37               if ((tailp) == NULL) \
38                 *(listpp) = (itemp); \
39               else \
40                 (tailp)->next = (itemp); \
41               (tailp) = (itemp); \
42             } \
43           while (0)
44
45 /* GDB will never try to install multiple breakpoints at the same
46    address.  However, we can see GDB requesting to insert a breakpoint
47    at an address is had already inserted one previously in a few
48    situations.
49
50    - The RSP documentation on Z packets says that to avoid potential
51    problems with duplicate packets, the operations should be
52    implemented in an idempotent way.
53
54    - A breakpoint is set at ADDR, an address in a shared library.
55    Then the shared library is unloaded.  And then another, unrelated,
56    breakpoint at ADDR is set.  There is not breakpoint removal request
57    between the first and the second breakpoint.
58
59    - When GDB wants to update the target-side breakpoint conditions or
60    commands, it re-inserts the breakpoint, with updated
61    conditions/commands associated.
62
63    Also, we need to keep track of internal breakpoints too, so we do
64    need to be able to install multiple breakpoints at the same address
65    transparently.
66
67    We keep track of two different, and closely related structures.  A
68    raw breakpoint, which manages the low level, close to the metal
69    aspect of a breakpoint.  It holds the breakpoint address, and for
70    software breakpoints, a buffer holding a copy of the instructions
71    that would be in memory had not been a breakpoint there (we call
72    that the shadow memory of the breakpoint).  We occasionally need to
73    temporarilly uninsert a breakpoint without the client knowing about
74    it (e.g., to step over an internal breakpoint), so we keep an
75    `inserted' state associated with this low level breakpoint
76    structure.  There can only be one such object for a given address.
77    Then, we have (a bit higher level) breakpoints.  This structure
78    holds a callback to be called whenever a breakpoint is hit, a
79    high-level type, and a link to a low level raw breakpoint.  There
80    can be many high-level breakpoints at the same address, and all of
81    them will point to the same raw breakpoint, which is reference
82    counted.  */
83
84 /* The low level, physical, raw breakpoint.  */
85 struct raw_breakpoint
86 {
87   struct raw_breakpoint *next;
88
89   /* The low level type of the breakpoint (software breakpoint,
90      watchpoint, etc.)  */
91   enum raw_bkpt_type raw_type;
92
93   /* A reference count.  Each high level breakpoint referencing this
94      raw breakpoint accounts for one reference.  */
95   int refcount;
96
97   /* The breakpoint's insertion address.  There can only be one raw
98      breakpoint for a given PC.  */
99   CORE_ADDR pc;
100
101   /* The breakpoint's kind.  This is target specific.  Most
102      architectures only use one specific instruction for breakpoints, while
103      others may use more than one.  E.g., on ARM, we need to use different
104      breakpoint instructions on Thumb, Thumb-2, and ARM code.  Likewise for
105      hardware breakpoints -- some architectures (including ARM) need to
106      setup debug registers differently depending on mode.  */
107   int kind;
108
109   /* The breakpoint's shadow memory.  */
110   unsigned char old_data[MAX_BREAKPOINT_LEN];
111
112   /* Positive if this breakpoint is currently inserted in the
113      inferior.  Negative if it was, but we've detected that it's now
114      gone.  Zero if not inserted.  */
115   int inserted;
116 };
117
118 /* The type of a breakpoint.  */
119 enum bkpt_type
120   {
121     /* A GDB breakpoint, requested with a Z0 packet.  */
122     gdb_breakpoint_Z0,
123
124     /* A GDB hardware breakpoint, requested with a Z1 packet.  */
125     gdb_breakpoint_Z1,
126
127     /* A GDB write watchpoint, requested with a Z2 packet.  */
128     gdb_breakpoint_Z2,
129
130     /* A GDB read watchpoint, requested with a Z3 packet.  */
131     gdb_breakpoint_Z3,
132
133     /* A GDB access watchpoint, requested with a Z4 packet.  */
134     gdb_breakpoint_Z4,
135
136     /* A software single-step breakpoint.  */
137     single_step_breakpoint,
138
139     /* Any other breakpoint type that doesn't require specific
140        treatment goes here.  E.g., an event breakpoint.  */
141     other_breakpoint,
142   };
143
144 struct point_cond_list
145 {
146   /* Pointer to the agent expression that is the breakpoint's
147      conditional.  */
148   struct agent_expr *cond;
149
150   /* Pointer to the next condition.  */
151   struct point_cond_list *next;
152 };
153
154 struct point_command_list
155 {
156   /* Pointer to the agent expression that is the breakpoint's
157      commands.  */
158   struct agent_expr *cmd;
159
160   /* Flag that is true if this command should run even while GDB is
161      disconnected.  */
162   int persistence;
163
164   /* Pointer to the next command.  */
165   struct point_command_list *next;
166 };
167
168 /* A high level (in gdbserver's perspective) breakpoint.  */
169 struct breakpoint
170 {
171   struct breakpoint *next;
172
173   /* The breakpoint's type.  */
174   enum bkpt_type type;
175
176   /* Link to this breakpoint's raw breakpoint.  This is always
177      non-NULL.  */
178   struct raw_breakpoint *raw;
179 };
180
181 /* Breakpoint requested by GDB.  */
182
183 struct gdb_breakpoint
184 {
185   struct breakpoint base;
186
187   /* Pointer to the condition list that should be evaluated on
188      the target or NULL if the breakpoint is unconditional or
189      if GDB doesn't want us to evaluate the conditionals on the
190      target's side.  */
191   struct point_cond_list *cond_list;
192
193   /* Point to the list of commands to run when this is hit.  */
194   struct point_command_list *command_list;
195 };
196
197 /* Breakpoint used by GDBserver.  */
198
199 struct other_breakpoint
200 {
201   struct breakpoint base;
202
203   /* Function to call when we hit this breakpoint.  If it returns 1,
204      the breakpoint shall be deleted; 0 or if this callback is NULL,
205      it will be left inserted.  */
206   int (*handler) (CORE_ADDR);
207 };
208
209 /* Breakpoint for single step.  */
210
211 struct single_step_breakpoint
212 {
213   struct breakpoint base;
214
215   /* Thread the reinsert breakpoint belongs to.  */
216   ptid_t ptid;
217 };
218
219 /* Return the breakpoint size from its kind.  */
220
221 static int
222 bp_size (struct raw_breakpoint *bp)
223 {
224   int size = 0;
225
226   the_target->sw_breakpoint_from_kind (bp->kind, &size);
227   return size;
228 }
229
230 /* Return the breakpoint opcode from its kind.  */
231
232 static const gdb_byte *
233 bp_opcode (struct raw_breakpoint *bp)
234 {
235   int size = 0;
236
237   return the_target->sw_breakpoint_from_kind (bp->kind, &size);
238 }
239
240 /* See mem-break.h.  */
241
242 enum target_hw_bp_type
243 raw_bkpt_type_to_target_hw_bp_type (enum raw_bkpt_type raw_type)
244 {
245   switch (raw_type)
246     {
247     case raw_bkpt_type_hw:
248       return hw_execute;
249     case raw_bkpt_type_write_wp:
250       return hw_write;
251     case raw_bkpt_type_read_wp:
252       return hw_read;
253     case raw_bkpt_type_access_wp:
254       return hw_access;
255     default:
256       internal_error (__FILE__, __LINE__,
257                       "bad raw breakpoint type %d", (int) raw_type);
258     }
259 }
260
261 /* See mem-break.h.  */
262
263 static enum bkpt_type
264 Z_packet_to_bkpt_type (char z_type)
265 {
266   gdb_assert ('0' <= z_type && z_type <= '4');
267
268   return (enum bkpt_type) (gdb_breakpoint_Z0 + (z_type - '0'));
269 }
270
271 /* See mem-break.h.  */
272
273 enum raw_bkpt_type
274 Z_packet_to_raw_bkpt_type (char z_type)
275 {
276   switch (z_type)
277     {
278     case Z_PACKET_SW_BP:
279       return raw_bkpt_type_sw;
280     case Z_PACKET_HW_BP:
281       return raw_bkpt_type_hw;
282     case Z_PACKET_WRITE_WP:
283       return raw_bkpt_type_write_wp;
284     case Z_PACKET_READ_WP:
285       return raw_bkpt_type_read_wp;
286     case Z_PACKET_ACCESS_WP:
287       return raw_bkpt_type_access_wp;
288     default:
289       gdb_assert_not_reached ("unhandled Z packet type.");
290     }
291 }
292
293 /* Return true if breakpoint TYPE is a GDB breakpoint.  */
294
295 static int
296 is_gdb_breakpoint (enum bkpt_type type)
297 {
298   return (type == gdb_breakpoint_Z0
299           || type == gdb_breakpoint_Z1
300           || type == gdb_breakpoint_Z2
301           || type == gdb_breakpoint_Z3
302           || type == gdb_breakpoint_Z4);
303 }
304
305 bool
306 any_persistent_commands (process_info *proc)
307 {
308   struct breakpoint *bp;
309   struct point_command_list *cl;
310
311   for (bp = proc->breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
312     {
313       if (is_gdb_breakpoint (bp->type))
314         {
315           struct gdb_breakpoint *gdb_bp = (struct gdb_breakpoint *) bp;
316
317           for (cl = gdb_bp->command_list; cl != NULL; cl = cl->next)
318             if (cl->persistence)
319               return true;
320         }
321     }
322
323   return false;
324 }
325
326 /* Find low-level breakpoint of type TYPE at address ADDR that is not
327    insert-disabled.  Returns NULL if not found.  */
328
329 static struct raw_breakpoint *
330 find_enabled_raw_code_breakpoint_at (CORE_ADDR addr, enum raw_bkpt_type type)
331 {
332   struct process_info *proc = current_process ();
333   struct raw_breakpoint *bp;
334
335   for (bp = proc->raw_breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
336     if (bp->pc == addr
337         && bp->raw_type == type
338         && bp->inserted >= 0)
339       return bp;
340
341   return NULL;
342 }
343
344 /* Find low-level breakpoint of type TYPE at address ADDR.  Returns
345    NULL if not found.  */
346
347 static struct raw_breakpoint *
348 find_raw_breakpoint_at (CORE_ADDR addr, enum raw_bkpt_type type, int kind)
349 {
350   struct process_info *proc = current_process ();
351   struct raw_breakpoint *bp;
352
353   for (bp = proc->raw_breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
354     if (bp->pc == addr && bp->raw_type == type && bp->kind == kind)
355       return bp;
356
357   return NULL;
358 }
359
360 /* See mem-break.h.  */
361
362 int
363 insert_memory_breakpoint (struct raw_breakpoint *bp)
364 {
365   unsigned char buf[MAX_BREAKPOINT_LEN];
366   int err;
367
368   /* Note that there can be fast tracepoint jumps installed in the
369      same memory range, so to get at the original memory, we need to
370      use read_inferior_memory, which masks those out.  */
371   err = read_inferior_memory (bp->pc, buf, bp_size (bp));
372   if (err != 0)
373     {
374       if (debug_threads)
375         debug_printf ("Failed to read shadow memory of"
376                       " breakpoint at 0x%s (%s).\n",
377                       paddress (bp->pc), strerror (err));
378     }
379   else
380     {
381       memcpy (bp->old_data, buf, bp_size (bp));
382
383       err = (*the_target->write_memory) (bp->pc, bp_opcode (bp),
384                                          bp_size (bp));
385       if (err != 0)
386         {
387           if (debug_threads)
388             debug_printf ("Failed to insert breakpoint at 0x%s (%s).\n",
389                           paddress (bp->pc), strerror (err));
390         }
391     }
392   return err != 0 ? -1 : 0;
393 }
394
395 /* See mem-break.h  */
396
397 int
398 remove_memory_breakpoint (struct raw_breakpoint *bp)
399 {
400   unsigned char buf[MAX_BREAKPOINT_LEN];
401   int err;
402
403   /* Since there can be trap breakpoints inserted in the same address
404      range, we use `write_inferior_memory', which takes care of
405      layering breakpoints on top of fast tracepoints, and on top of
406      the buffer we pass it.  This works because the caller has already
407      either unlinked the breakpoint or marked it uninserted.  Also
408      note that we need to pass the current shadow contents, because
409      write_inferior_memory updates any shadow memory with what we pass
410      here, and we want that to be a nop.  */
411   memcpy (buf, bp->old_data, bp_size (bp));
412   err = write_inferior_memory (bp->pc, buf, bp_size (bp));
413   if (err != 0)
414     {
415       if (debug_threads)
416         debug_printf ("Failed to uninsert raw breakpoint "
417                       "at 0x%s (%s) while deleting it.\n",
418                       paddress (bp->pc), strerror (err));
419     }
420   return err != 0 ? -1 : 0;
421 }
422
423 /* Set a RAW breakpoint of type TYPE and kind KIND at WHERE.  On
424    success, a pointer to the new breakpoint is returned.  On failure,
425    returns NULL and writes the error code to *ERR.  */
426
427 static struct raw_breakpoint *
428 set_raw_breakpoint_at (enum raw_bkpt_type type, CORE_ADDR where, int kind,
429                        int *err)
430 {
431   struct process_info *proc = current_process ();
432   struct raw_breakpoint *bp;
433
434   if (type == raw_bkpt_type_sw || type == raw_bkpt_type_hw)
435     {
436       bp = find_enabled_raw_code_breakpoint_at (where, type);
437       if (bp != NULL && bp->kind != kind)
438         {
439           /* A different kind than previously seen.  The previous
440              breakpoint must be gone then.  */
441           if (debug_threads)
442             debug_printf ("Inconsistent breakpoint kind?  Was %d, now %d.\n",
443                           bp->kind, kind);
444           bp->inserted = -1;
445           bp = NULL;
446         }
447     }
448   else
449     bp = find_raw_breakpoint_at (where, type, kind);
450
451   gdb::unique_xmalloc_ptr<struct raw_breakpoint> bp_holder;
452   if (bp == NULL)
453     {
454       bp_holder.reset (XCNEW (struct raw_breakpoint));
455       bp = bp_holder.get ();
456       bp->pc = where;
457       bp->kind = kind;
458       bp->raw_type = type;
459     }
460
461   if (!bp->inserted)
462     {
463       *err = the_target->insert_point (bp->raw_type, bp->pc, bp->kind, bp);
464       if (*err != 0)
465         {
466           if (debug_threads)
467             debug_printf ("Failed to insert breakpoint at 0x%s (%d).\n",
468                           paddress (where), *err);
469
470           return NULL;
471         }
472
473       bp->inserted = 1;
474     }
475
476   /* If the breakpoint was allocated above, we know we want to keep it
477      now.  */
478   bp_holder.release ();
479
480   /* Link the breakpoint in, if this is the first reference.  */
481   if (++bp->refcount == 1)
482     {
483       bp->next = proc->raw_breakpoints;
484       proc->raw_breakpoints = bp;
485     }
486   return bp;
487 }
488
489 /* Notice that breakpoint traps are always installed on top of fast
490    tracepoint jumps.  This is even if the fast tracepoint is installed
491    at a later time compared to when the breakpoint was installed.
492    This means that a stopping breakpoint or tracepoint has higher
493    "priority".  In turn, this allows having fast and slow tracepoints
494    (and breakpoints) at the same address behave correctly.  */
495
496
497 /* A fast tracepoint jump.  */
498
499 struct fast_tracepoint_jump
500 {
501   struct fast_tracepoint_jump *next;
502
503   /* A reference count.  GDB can install more than one fast tracepoint
504      at the same address (each with its own action list, for
505      example).  */
506   int refcount;
507
508   /* The fast tracepoint's insertion address.  There can only be one
509      of these for a given PC.  */
510   CORE_ADDR pc;
511
512   /* Non-zero if this fast tracepoint jump is currently inserted in
513      the inferior.  */
514   int inserted;
515
516   /* The length of the jump instruction.  */
517   int length;
518
519   /* A poor-man's flexible array member, holding both the jump
520      instruction to insert, and a copy of the instruction that would
521      be in memory had not been a jump there (the shadow memory of the
522      tracepoint jump).  */
523   unsigned char insn_and_shadow[0];
524 };
525
526 /* Fast tracepoint FP's jump instruction to insert.  */
527 #define fast_tracepoint_jump_insn(fp) \
528   ((fp)->insn_and_shadow + 0)
529
530 /* The shadow memory of fast tracepoint jump FP.  */
531 #define fast_tracepoint_jump_shadow(fp) \
532   ((fp)->insn_and_shadow + (fp)->length)
533
534
535 /* Return the fast tracepoint jump set at WHERE.  */
536
537 static struct fast_tracepoint_jump *
538 find_fast_tracepoint_jump_at (CORE_ADDR where)
539 {
540   struct process_info *proc = current_process ();
541   struct fast_tracepoint_jump *jp;
542
543   for (jp = proc->fast_tracepoint_jumps; jp != NULL; jp = jp->next)
544     if (jp->pc == where)
545       return jp;
546
547   return NULL;
548 }
549
550 int
551 fast_tracepoint_jump_here (CORE_ADDR where)
552 {
553   struct fast_tracepoint_jump *jp = find_fast_tracepoint_jump_at (where);
554
555   return (jp != NULL);
556 }
557
558 int
559 delete_fast_tracepoint_jump (struct fast_tracepoint_jump *todel)
560 {
561   struct fast_tracepoint_jump *bp, **bp_link;
562   int ret;
563   struct process_info *proc = current_process ();
564
565   bp = proc->fast_tracepoint_jumps;
566   bp_link = &proc->fast_tracepoint_jumps;
567
568   while (bp)
569     {
570       if (bp == todel)
571         {
572           if (--bp->refcount == 0)
573             {
574               struct fast_tracepoint_jump *prev_bp_link = *bp_link;
575               unsigned char *buf;
576
577               /* Unlink it.  */
578               *bp_link = bp->next;
579
580               /* Since there can be breakpoints inserted in the same
581                  address range, we use `write_inferior_memory', which
582                  takes care of layering breakpoints on top of fast
583                  tracepoints, and on top of the buffer we pass it.
584                  This works because we've already unlinked the fast
585                  tracepoint jump above.  Also note that we need to
586                  pass the current shadow contents, because
587                  write_inferior_memory updates any shadow memory with
588                  what we pass here, and we want that to be a nop.  */
589               buf = (unsigned char *) alloca (bp->length);
590               memcpy (buf, fast_tracepoint_jump_shadow (bp), bp->length);
591               ret = write_inferior_memory (bp->pc, buf, bp->length);
592               if (ret != 0)
593                 {
594                   /* Something went wrong, relink the jump.  */
595                   *bp_link = prev_bp_link;
596
597                   if (debug_threads)
598                     debug_printf ("Failed to uninsert fast tracepoint jump "
599                                   "at 0x%s (%s) while deleting it.\n",
600                                   paddress (bp->pc), strerror (ret));
601                   return ret;
602                 }
603
604               free (bp);
605             }
606
607           return 0;
608         }
609       else
610         {
611           bp_link = &bp->next;
612           bp = *bp_link;
613         }
614     }
615
616   warning ("Could not find fast tracepoint jump in list.");
617   return ENOENT;
618 }
619
620 void
621 inc_ref_fast_tracepoint_jump (struct fast_tracepoint_jump *jp)
622 {
623   jp->refcount++;
624 }
625
626 struct fast_tracepoint_jump *
627 set_fast_tracepoint_jump (CORE_ADDR where,
628                           unsigned char *insn, ULONGEST length)
629 {
630   struct process_info *proc = current_process ();
631   struct fast_tracepoint_jump *jp;
632   int err;
633   unsigned char *buf;
634
635   /* We refcount fast tracepoint jumps.  Check if we already know
636      about a jump at this address.  */
637   jp = find_fast_tracepoint_jump_at (where);
638   if (jp != NULL)
639     {
640       jp->refcount++;
641       return jp;
642     }
643
644   /* We don't, so create a new object.  Double the length, because the
645      flexible array member holds both the jump insn, and the
646      shadow.  */
647   jp = (struct fast_tracepoint_jump *) xcalloc (1, sizeof (*jp) + (length * 2));
648   jp->pc = where;
649   jp->length = length;
650   memcpy (fast_tracepoint_jump_insn (jp), insn, length);
651   jp->refcount = 1;
652   buf = (unsigned char *) alloca (length);
653
654   /* Note that there can be trap breakpoints inserted in the same
655      address range.  To access the original memory contents, we use
656      `read_inferior_memory', which masks out breakpoints.  */
657   err = read_inferior_memory (where, buf, length);
658   if (err != 0)
659     {
660       if (debug_threads)
661         debug_printf ("Failed to read shadow memory of"
662                       " fast tracepoint at 0x%s (%s).\n",
663                       paddress (where), strerror (err));
664       free (jp);
665       return NULL;
666     }
667   memcpy (fast_tracepoint_jump_shadow (jp), buf, length);
668
669   /* Link the jump in.  */
670   jp->inserted = 1;
671   jp->next = proc->fast_tracepoint_jumps;
672   proc->fast_tracepoint_jumps = jp;
673
674   /* Since there can be trap breakpoints inserted in the same address
675      range, we use use `write_inferior_memory', which takes care of
676      layering breakpoints on top of fast tracepoints, on top of the
677      buffer we pass it.  This works because we've already linked in
678      the fast tracepoint jump above.  Also note that we need to pass
679      the current shadow contents, because write_inferior_memory
680      updates any shadow memory with what we pass here, and we want
681      that to be a nop.  */
682   err = write_inferior_memory (where, buf, length);
683   if (err != 0)
684     {
685       if (debug_threads)
686         debug_printf ("Failed to insert fast tracepoint jump at 0x%s (%s).\n",
687                       paddress (where), strerror (err));
688
689       /* Unlink it.  */
690       proc->fast_tracepoint_jumps = jp->next;
691       free (jp);
692
693       return NULL;
694     }
695
696   return jp;
697 }
698
699 void
700 uninsert_fast_tracepoint_jumps_at (CORE_ADDR pc)
701 {
702   struct fast_tracepoint_jump *jp;
703   int err;
704
705   jp = find_fast_tracepoint_jump_at (pc);
706   if (jp == NULL)
707     {
708       /* This can happen when we remove all breakpoints while handling
709          a step-over.  */
710       if (debug_threads)
711         debug_printf ("Could not find fast tracepoint jump at 0x%s "
712                       "in list (uninserting).\n",
713                       paddress (pc));
714       return;
715     }
716
717   if (jp->inserted)
718     {
719       unsigned char *buf;
720
721       jp->inserted = 0;
722
723       /* Since there can be trap breakpoints inserted in the same
724          address range, we use use `write_inferior_memory', which
725          takes care of layering breakpoints on top of fast
726          tracepoints, and on top of the buffer we pass it.  This works
727          because we've already marked the fast tracepoint fast
728          tracepoint jump uninserted above.  Also note that we need to
729          pass the current shadow contents, because
730          write_inferior_memory updates any shadow memory with what we
731          pass here, and we want that to be a nop.  */
732       buf = (unsigned char *) alloca (jp->length);
733       memcpy (buf, fast_tracepoint_jump_shadow (jp), jp->length);
734       err = write_inferior_memory (jp->pc, buf, jp->length);
735       if (err != 0)
736         {
737           jp->inserted = 1;
738
739           if (debug_threads)
740             debug_printf ("Failed to uninsert fast tracepoint jump at"
741                           " 0x%s (%s).\n",
742                           paddress (pc), strerror (err));
743         }
744     }
745 }
746
747 void
748 reinsert_fast_tracepoint_jumps_at (CORE_ADDR where)
749 {
750   struct fast_tracepoint_jump *jp;
751   int err;
752   unsigned char *buf;
753
754   jp = find_fast_tracepoint_jump_at (where);
755   if (jp == NULL)
756     {
757       /* This can happen when we remove breakpoints when a tracepoint
758          hit causes a tracing stop, while handling a step-over.  */
759       if (debug_threads)
760         debug_printf ("Could not find fast tracepoint jump at 0x%s "
761                       "in list (reinserting).\n",
762                       paddress (where));
763       return;
764     }
765
766   if (jp->inserted)
767     error ("Jump already inserted at reinsert time.");
768
769   jp->inserted = 1;
770
771   /* Since there can be trap breakpoints inserted in the same address
772      range, we use `write_inferior_memory', which takes care of
773      layering breakpoints on top of fast tracepoints, and on top of
774      the buffer we pass it.  This works because we've already marked
775      the fast tracepoint jump inserted above.  Also note that we need
776      to pass the current shadow contents, because
777      write_inferior_memory updates any shadow memory with what we pass
778      here, and we want that to be a nop.  */
779   buf = (unsigned char *) alloca (jp->length);
780   memcpy (buf, fast_tracepoint_jump_shadow (jp), jp->length);
781   err = write_inferior_memory (where, buf, jp->length);
782   if (err != 0)
783     {
784       jp->inserted = 0;
785
786       if (debug_threads)
787         debug_printf ("Failed to reinsert fast tracepoint jump at"
788                       " 0x%s (%s).\n",
789                       paddress (where), strerror (err));
790     }
791 }
792
793 /* Set a high-level breakpoint of type TYPE, with low level type
794    RAW_TYPE and kind KIND, at WHERE.  On success, a pointer to the new
795    breakpoint is returned.  On failure, returns NULL and writes the
796    error code to *ERR.  HANDLER is called when the breakpoint is hit.
797    HANDLER should return 1 if the breakpoint should be deleted, 0
798    otherwise.  */
799
800 static struct breakpoint *
801 set_breakpoint (enum bkpt_type type, enum raw_bkpt_type raw_type,
802                 CORE_ADDR where, int kind,
803                 int (*handler) (CORE_ADDR), int *err)
804 {
805   struct process_info *proc = current_process ();
806   struct breakpoint *bp;
807   struct raw_breakpoint *raw;
808
809   raw = set_raw_breakpoint_at (raw_type, where, kind, err);
810
811   if (raw == NULL)
812     {
813       /* warn? */
814       return NULL;
815     }
816
817   if (is_gdb_breakpoint (type))
818     {
819       struct gdb_breakpoint *gdb_bp = XCNEW (struct gdb_breakpoint);
820
821       bp = (struct breakpoint *) gdb_bp;
822       gdb_assert (handler == NULL);
823     }
824   else if (type == other_breakpoint)
825     {
826       struct other_breakpoint *other_bp = XCNEW (struct other_breakpoint);
827
828       other_bp->handler = handler;
829       bp = (struct breakpoint *) other_bp;
830     }
831   else if (type == single_step_breakpoint)
832     {
833       struct single_step_breakpoint *ss_bp
834         = XCNEW (struct single_step_breakpoint);
835
836       bp = (struct breakpoint *) ss_bp;
837     }
838   else
839     gdb_assert_not_reached ("unhandled breakpoint type");
840
841   bp->type = type;
842   bp->raw = raw;
843
844   bp->next = proc->breakpoints;
845   proc->breakpoints = bp;
846
847   return bp;
848 }
849
850 /* Set breakpoint of TYPE on address WHERE with handler HANDLER.  */
851
852 static struct breakpoint *
853 set_breakpoint_type_at (enum bkpt_type type, CORE_ADDR where,
854                         int (*handler) (CORE_ADDR))
855 {
856   int err_ignored;
857   CORE_ADDR placed_address = where;
858   int breakpoint_kind = target_breakpoint_kind_from_pc (&placed_address);
859
860   return set_breakpoint (type, raw_bkpt_type_sw,
861                          placed_address, breakpoint_kind, handler,
862                          &err_ignored);
863 }
864
865 /* See mem-break.h  */
866
867 struct breakpoint *
868 set_breakpoint_at (CORE_ADDR where, int (*handler) (CORE_ADDR))
869 {
870   return set_breakpoint_type_at (other_breakpoint, where, handler);
871 }
872
873
874 static int
875 delete_raw_breakpoint (struct process_info *proc, struct raw_breakpoint *todel)
876 {
877   struct raw_breakpoint *bp, **bp_link;
878   int ret;
879
880   bp = proc->raw_breakpoints;
881   bp_link = &proc->raw_breakpoints;
882
883   while (bp)
884     {
885       if (bp == todel)
886         {
887           if (bp->inserted > 0)
888             {
889               struct raw_breakpoint *prev_bp_link = *bp_link;
890
891               *bp_link = bp->next;
892
893               ret = the_target->remove_point (bp->raw_type, bp->pc, bp->kind,
894                                               bp);
895               if (ret != 0)
896                 {
897                   /* Something went wrong, relink the breakpoint.  */
898                   *bp_link = prev_bp_link;
899
900                   if (debug_threads)
901                     debug_printf ("Failed to uninsert raw breakpoint "
902                                   "at 0x%s while deleting it.\n",
903                                   paddress (bp->pc));
904                   return ret;
905                 }
906             }
907           else
908             *bp_link = bp->next;
909
910           free (bp);
911           return 0;
912         }
913       else
914         {
915           bp_link = &bp->next;
916           bp = *bp_link;
917         }
918     }
919
920   warning ("Could not find raw breakpoint in list.");
921   return ENOENT;
922 }
923
924 static int
925 release_breakpoint (struct process_info *proc, struct breakpoint *bp)
926 {
927   int newrefcount;
928   int ret;
929
930   newrefcount = bp->raw->refcount - 1;
931   if (newrefcount == 0)
932     {
933       ret = delete_raw_breakpoint (proc, bp->raw);
934       if (ret != 0)
935         return ret;
936     }
937   else
938     bp->raw->refcount = newrefcount;
939
940   free (bp);
941
942   return 0;
943 }
944
945 static int
946 delete_breakpoint_1 (struct process_info *proc, struct breakpoint *todel)
947 {
948   struct breakpoint *bp, **bp_link;
949   int err;
950
951   bp = proc->breakpoints;
952   bp_link = &proc->breakpoints;
953
954   while (bp)
955     {
956       if (bp == todel)
957         {
958           *bp_link = bp->next;
959
960           err = release_breakpoint (proc, bp);
961           if (err != 0)
962             return err;
963
964           bp = *bp_link;
965           return 0;
966         }
967       else
968         {
969           bp_link = &bp->next;
970           bp = *bp_link;
971         }
972     }
973
974   warning ("Could not find breakpoint in list.");
975   return ENOENT;
976 }
977
978 int
979 delete_breakpoint (struct breakpoint *todel)
980 {
981   struct process_info *proc = current_process ();
982   return delete_breakpoint_1 (proc, todel);
983 }
984
985 /* Locate a GDB breakpoint of type Z_TYPE and kind KIND placed at
986    address ADDR and return a pointer to its structure.  If KIND is -1,
987    the breakpoint's kind is ignored.  */
988
989 static struct gdb_breakpoint *
990 find_gdb_breakpoint (char z_type, CORE_ADDR addr, int kind)
991 {
992   struct process_info *proc = current_process ();
993   struct breakpoint *bp;
994   enum bkpt_type type = Z_packet_to_bkpt_type (z_type);
995
996   for (bp = proc->breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
997     if (bp->type == type && bp->raw->pc == addr
998         && (kind == -1 || bp->raw->kind == kind))
999       return (struct gdb_breakpoint *) bp;
1000
1001   return NULL;
1002 }
1003
1004 static int
1005 z_type_supported (char z_type)
1006 {
1007   return (z_type >= '0' && z_type <= '4'
1008           && the_target->supports_z_point_type != NULL
1009           && the_target->supports_z_point_type (z_type));
1010 }
1011
1012 /* Create a new GDB breakpoint of type Z_TYPE at ADDR with kind KIND.
1013    Returns a pointer to the newly created breakpoint on success.  On
1014    failure returns NULL and sets *ERR to either -1 for error, or 1 if
1015    Z_TYPE breakpoints are not supported on this target.  */
1016
1017 static struct gdb_breakpoint *
1018 set_gdb_breakpoint_1 (char z_type, CORE_ADDR addr, int kind, int *err)
1019 {
1020   struct gdb_breakpoint *bp;
1021   enum bkpt_type type;
1022   enum raw_bkpt_type raw_type;
1023
1024   /* If we see GDB inserting a second code breakpoint at the same
1025      address, then either: GDB is updating the breakpoint's conditions
1026      or commands; or, the first breakpoint must have disappeared due
1027      to a shared library unload.  On targets where the shared
1028      libraries are handled by userspace, like SVR4, for example,
1029      GDBserver can't tell if a library was loaded or unloaded.  Since
1030      we refcount raw breakpoints, we must be careful to make sure GDB
1031      breakpoints never contribute more than one reference.  if we
1032      didn't do this, in case the previous breakpoint is gone due to a
1033      shared library unload, we'd just increase the refcount of the
1034      previous breakpoint at this address, but the trap was not planted
1035      in the inferior anymore, thus the breakpoint would never be hit.
1036      Note this must be careful to not create a window where
1037      breakpoints are removed from the target, for non-stop, in case
1038      the target can poke at memory while the program is running.  */
1039   if (z_type == Z_PACKET_SW_BP
1040       || z_type == Z_PACKET_HW_BP)
1041     {
1042       bp = find_gdb_breakpoint (z_type, addr, -1);
1043
1044       if (bp != NULL)
1045         {
1046           if (bp->base.raw->kind != kind)
1047             {
1048               /* A different kind than previously seen.  The previous
1049                  breakpoint must be gone then.  */
1050               bp->base.raw->inserted = -1;
1051               delete_breakpoint ((struct breakpoint *) bp);
1052               bp = NULL;
1053             }
1054           else if (z_type == Z_PACKET_SW_BP)
1055             {
1056               /* Check if the breakpoint is actually gone from the
1057                  target, due to an solib unload, for example.  Might
1058                  as well validate _all_ breakpoints.  */
1059               validate_breakpoints ();
1060
1061               /* Breakpoints that don't pass validation are
1062                  deleted.  */
1063               bp = find_gdb_breakpoint (z_type, addr, -1);
1064             }
1065         }
1066     }
1067   else
1068     {
1069       /* Data breakpoints for the same address but different kind are
1070          expected.  GDB doesn't merge these.  The backend gets to do
1071          that if it wants/can.  */
1072       bp = find_gdb_breakpoint (z_type, addr, kind);
1073     }
1074
1075   if (bp != NULL)
1076     {
1077       /* We already know about this breakpoint, there's nothing else
1078          to do - GDB's reference is already accounted for.  Note that
1079          whether the breakpoint inserted is left as is - we may be
1080          stepping over it, for example, in which case we don't want to
1081          force-reinsert it.  */
1082       return bp;
1083     }
1084
1085   raw_type = Z_packet_to_raw_bkpt_type (z_type);
1086   type = Z_packet_to_bkpt_type (z_type);
1087   return (struct gdb_breakpoint *) set_breakpoint (type, raw_type, addr,
1088                                                    kind, NULL, err);
1089 }
1090
1091 static int
1092 check_gdb_bp_preconditions (char z_type, int *err)
1093 {
1094   /* As software/memory breakpoints work by poking at memory, we need
1095      to prepare to access memory.  If that operation fails, we need to
1096      return error.  Seeing an error, if this is the first breakpoint
1097      of that type that GDB tries to insert, GDB would then assume the
1098      breakpoint type is supported, but it may actually not be.  So we
1099      need to check whether the type is supported at all before
1100      preparing to access memory.  */
1101   if (!z_type_supported (z_type))
1102     {
1103       *err = 1;
1104       return 0;
1105     }
1106
1107   return 1;
1108 }
1109
1110 /* See mem-break.h.  This is a wrapper for set_gdb_breakpoint_1 that
1111    knows to prepare to access memory for Z0 breakpoints.  */
1112
1113 struct gdb_breakpoint *
1114 set_gdb_breakpoint (char z_type, CORE_ADDR addr, int kind, int *err)
1115 {
1116   struct gdb_breakpoint *bp;
1117
1118   if (!check_gdb_bp_preconditions (z_type, err))
1119     return NULL;
1120
1121   /* If inserting a software/memory breakpoint, need to prepare to
1122      access memory.  */
1123   if (z_type == Z_PACKET_SW_BP)
1124     {
1125       if (prepare_to_access_memory () != 0)
1126         {
1127           *err = -1;
1128           return NULL;
1129         }
1130     }
1131
1132   bp = set_gdb_breakpoint_1 (z_type, addr, kind, err);
1133
1134   if (z_type == Z_PACKET_SW_BP)
1135     done_accessing_memory ();
1136
1137   return bp;
1138 }
1139
1140 /* Delete a GDB breakpoint of type Z_TYPE and kind KIND previously
1141    inserted at ADDR with set_gdb_breakpoint_at.  Returns 0 on success,
1142    -1 on error, and 1 if Z_TYPE breakpoints are not supported on this
1143    target.  */
1144
1145 static int
1146 delete_gdb_breakpoint_1 (char z_type, CORE_ADDR addr, int kind)
1147 {
1148   struct gdb_breakpoint *bp;
1149   int err;
1150
1151   bp = find_gdb_breakpoint (z_type, addr, kind);
1152   if (bp == NULL)
1153     return -1;
1154
1155   /* Before deleting the breakpoint, make sure to free its condition
1156      and command lists.  */
1157   clear_breakpoint_conditions_and_commands (bp);
1158   err = delete_breakpoint ((struct breakpoint *) bp);
1159   if (err != 0)
1160     return -1;
1161
1162   return 0;
1163 }
1164
1165 /* See mem-break.h.  This is a wrapper for delete_gdb_breakpoint that
1166    knows to prepare to access memory for Z0 breakpoints.  */
1167
1168 int
1169 delete_gdb_breakpoint (char z_type, CORE_ADDR addr, int kind)
1170 {
1171   int ret;
1172
1173   if (!check_gdb_bp_preconditions (z_type, &ret))
1174     return ret;
1175
1176   /* If inserting a software/memory breakpoint, need to prepare to
1177      access memory.  */
1178   if (z_type == Z_PACKET_SW_BP)
1179     {
1180       int err;
1181
1182       err = prepare_to_access_memory ();
1183       if (err != 0)
1184         return -1;
1185     }
1186
1187   ret = delete_gdb_breakpoint_1 (z_type, addr, kind);
1188
1189   if (z_type == Z_PACKET_SW_BP)
1190     done_accessing_memory ();
1191
1192   return ret;
1193 }
1194
1195 /* Clear all conditions associated with a breakpoint.  */
1196
1197 static void
1198 clear_breakpoint_conditions (struct gdb_breakpoint *bp)
1199 {
1200   struct point_cond_list *cond;
1201
1202   if (bp->cond_list == NULL)
1203     return;
1204
1205   cond = bp->cond_list;
1206
1207   while (cond != NULL)
1208     {
1209       struct point_cond_list *cond_next;
1210
1211       cond_next = cond->next;
1212       gdb_free_agent_expr (cond->cond);
1213       free (cond);
1214       cond = cond_next;
1215     }
1216
1217   bp->cond_list = NULL;
1218 }
1219
1220 /* Clear all commands associated with a breakpoint.  */
1221
1222 static void
1223 clear_breakpoint_commands (struct gdb_breakpoint *bp)
1224 {
1225   struct point_command_list *cmd;
1226
1227   if (bp->command_list == NULL)
1228     return;
1229
1230   cmd = bp->command_list;
1231
1232   while (cmd != NULL)
1233     {
1234       struct point_command_list *cmd_next;
1235
1236       cmd_next = cmd->next;
1237       gdb_free_agent_expr (cmd->cmd);
1238       free (cmd);
1239       cmd = cmd_next;
1240     }
1241
1242   bp->command_list = NULL;
1243 }
1244
1245 void
1246 clear_breakpoint_conditions_and_commands (struct gdb_breakpoint *bp)
1247 {
1248   clear_breakpoint_conditions (bp);
1249   clear_breakpoint_commands (bp);
1250 }
1251
1252 /* Add condition CONDITION to GDBserver's breakpoint BP.  */
1253
1254 static void
1255 add_condition_to_breakpoint (struct gdb_breakpoint *bp,
1256                              struct agent_expr *condition)
1257 {
1258   struct point_cond_list *new_cond;
1259
1260   /* Create new condition.  */
1261   new_cond = XCNEW (struct point_cond_list);
1262   new_cond->cond = condition;
1263
1264   /* Add condition to the list.  */
1265   new_cond->next = bp->cond_list;
1266   bp->cond_list = new_cond;
1267 }
1268
1269 /* Add a target-side condition CONDITION to a breakpoint.  */
1270
1271 int
1272 add_breakpoint_condition (struct gdb_breakpoint *bp, const char **condition)
1273 {
1274   const char *actparm = *condition;
1275   struct agent_expr *cond;
1276
1277   if (condition == NULL)
1278     return 1;
1279
1280   if (bp == NULL)
1281     return 0;
1282
1283   cond = gdb_parse_agent_expr (&actparm);
1284
1285   if (cond == NULL)
1286     {
1287       warning ("Condition evaluation failed. Assuming unconditional.");
1288       return 0;
1289     }
1290
1291   add_condition_to_breakpoint (bp, cond);
1292
1293   *condition = actparm;
1294
1295   return 1;
1296 }
1297
1298 /* Evaluate condition (if any) at breakpoint BP.  Return 1 if
1299    true and 0 otherwise.  */
1300
1301 static int
1302 gdb_condition_true_at_breakpoint_z_type (char z_type, CORE_ADDR addr)
1303 {
1304   /* Fetch registers for the current inferior.  */
1305   struct gdb_breakpoint *bp = find_gdb_breakpoint (z_type, addr, -1);
1306   ULONGEST value = 0;
1307   struct point_cond_list *cl;
1308   int err = 0;
1309   struct eval_agent_expr_context ctx;
1310
1311   if (bp == NULL)
1312     return 0;
1313
1314   /* Check if the breakpoint is unconditional.  If it is,
1315      the condition always evaluates to TRUE.  */
1316   if (bp->cond_list == NULL)
1317     return 1;
1318
1319   ctx.regcache = get_thread_regcache (current_thread, 1);
1320   ctx.tframe = NULL;
1321   ctx.tpoint = NULL;
1322
1323   /* Evaluate each condition in the breakpoint's list of conditions.
1324      Return true if any of the conditions evaluates to TRUE.
1325
1326      If we failed to evaluate the expression, TRUE is returned.  This
1327      forces GDB to reevaluate the conditions.  */
1328   for (cl = bp->cond_list;
1329        cl && !value && !err; cl = cl->next)
1330     {
1331       /* Evaluate the condition.  */
1332       err = gdb_eval_agent_expr (&ctx, cl->cond, &value);
1333     }
1334
1335   if (err)
1336     return 1;
1337
1338   return (value != 0);
1339 }
1340
1341 int
1342 gdb_condition_true_at_breakpoint (CORE_ADDR where)
1343 {
1344   /* Only check code (software or hardware) breakpoints.  */
1345   return (gdb_condition_true_at_breakpoint_z_type (Z_PACKET_SW_BP, where)
1346           || gdb_condition_true_at_breakpoint_z_type (Z_PACKET_HW_BP, where));
1347 }
1348
1349 /* Add commands COMMANDS to GDBserver's breakpoint BP.  */
1350
1351 static void
1352 add_commands_to_breakpoint (struct gdb_breakpoint *bp,
1353                             struct agent_expr *commands, int persist)
1354 {
1355   struct point_command_list *new_cmd;
1356
1357   /* Create new command.  */
1358   new_cmd = XCNEW (struct point_command_list);
1359   new_cmd->cmd = commands;
1360   new_cmd->persistence = persist;
1361
1362   /* Add commands to the list.  */
1363   new_cmd->next = bp->command_list;
1364   bp->command_list = new_cmd;
1365 }
1366
1367 /* Add a target-side command COMMAND to the breakpoint at ADDR.  */
1368
1369 int
1370 add_breakpoint_commands (struct gdb_breakpoint *bp, const char **command,
1371                          int persist)
1372 {
1373   const char *actparm = *command;
1374   struct agent_expr *cmd;
1375
1376   if (command == NULL)
1377     return 1;
1378
1379   if (bp == NULL)
1380     return 0;
1381
1382   cmd = gdb_parse_agent_expr (&actparm);
1383
1384   if (cmd == NULL)
1385     {
1386       warning ("Command evaluation failed. Disabling.");
1387       return 0;
1388     }
1389
1390   add_commands_to_breakpoint (bp, cmd, persist);
1391
1392   *command = actparm;
1393
1394   return 1;
1395 }
1396
1397 /* Return true if there are no commands to run at this location,
1398    which likely means we want to report back to GDB.  */
1399
1400 static int
1401 gdb_no_commands_at_breakpoint_z_type (char z_type, CORE_ADDR addr)
1402 {
1403   struct gdb_breakpoint *bp = find_gdb_breakpoint (z_type, addr, -1);
1404
1405   if (bp == NULL)
1406     return 1;
1407
1408   if (debug_threads)
1409     debug_printf ("at 0x%s, type Z%c, bp command_list is 0x%s\n",
1410                   paddress (addr), z_type,
1411                   phex_nz ((uintptr_t) bp->command_list, 0));
1412   return (bp->command_list == NULL);
1413 }
1414
1415 /* Return true if there are no commands to run at this location,
1416    which likely means we want to report back to GDB.  */
1417
1418 int
1419 gdb_no_commands_at_breakpoint (CORE_ADDR where)
1420 {
1421   /* Only check code (software or hardware) breakpoints.  */
1422   return (gdb_no_commands_at_breakpoint_z_type (Z_PACKET_SW_BP, where)
1423           && gdb_no_commands_at_breakpoint_z_type (Z_PACKET_HW_BP, where));
1424 }
1425
1426 /* Run a breakpoint's commands.  Returns 0 if there was a problem
1427    running any command, 1 otherwise.  */
1428
1429 static int
1430 run_breakpoint_commands_z_type (char z_type, CORE_ADDR addr)
1431 {
1432   /* Fetch registers for the current inferior.  */
1433   struct gdb_breakpoint *bp = find_gdb_breakpoint (z_type, addr, -1);
1434   ULONGEST value = 0;
1435   struct point_command_list *cl;
1436   int err = 0;
1437   struct eval_agent_expr_context ctx;
1438
1439   if (bp == NULL)
1440     return 1;
1441
1442   ctx.regcache = get_thread_regcache (current_thread, 1);
1443   ctx.tframe = NULL;
1444   ctx.tpoint = NULL;
1445
1446   for (cl = bp->command_list;
1447        cl && !value && !err; cl = cl->next)
1448     {
1449       /* Run the command.  */
1450       err = gdb_eval_agent_expr (&ctx, cl->cmd, &value);
1451
1452       /* If one command has a problem, stop digging the hole deeper.  */
1453       if (err)
1454         return 0;
1455     }
1456
1457   return 1;
1458 }
1459
1460 void
1461 run_breakpoint_commands (CORE_ADDR where)
1462 {
1463   /* Only check code (software or hardware) breakpoints.  If one
1464      command has a problem, stop digging the hole deeper.  */
1465   if (run_breakpoint_commands_z_type (Z_PACKET_SW_BP, where))
1466     run_breakpoint_commands_z_type (Z_PACKET_HW_BP, where);
1467 }
1468
1469 /* See mem-break.h.  */
1470
1471 int
1472 gdb_breakpoint_here (CORE_ADDR where)
1473 {
1474   /* Only check code (software or hardware) breakpoints.  */
1475   return (find_gdb_breakpoint (Z_PACKET_SW_BP, where, -1) != NULL
1476           || find_gdb_breakpoint (Z_PACKET_HW_BP, where, -1) != NULL);
1477 }
1478
1479 void
1480 set_single_step_breakpoint (CORE_ADDR stop_at, ptid_t ptid)
1481 {
1482   struct single_step_breakpoint *bp;
1483
1484   gdb_assert (current_ptid.pid () == ptid.pid ());
1485
1486   bp = (struct single_step_breakpoint *) set_breakpoint_type_at (single_step_breakpoint,
1487                                                                 stop_at, NULL);
1488   bp->ptid = ptid;
1489 }
1490
1491 void
1492 delete_single_step_breakpoints (struct thread_info *thread)
1493 {
1494   struct process_info *proc = get_thread_process (thread);
1495   struct breakpoint *bp, **bp_link;
1496
1497   bp = proc->breakpoints;
1498   bp_link = &proc->breakpoints;
1499
1500   while (bp)
1501     {
1502       if (bp->type == single_step_breakpoint
1503           && ((struct single_step_breakpoint *) bp)->ptid == ptid_of (thread))
1504         {
1505           struct thread_info *saved_thread = current_thread;
1506
1507           current_thread = thread;
1508           *bp_link = bp->next;
1509           release_breakpoint (proc, bp);
1510           bp = *bp_link;
1511           current_thread = saved_thread;
1512         }
1513       else
1514         {
1515           bp_link = &bp->next;
1516           bp = *bp_link;
1517         }
1518     }
1519 }
1520
1521 static void
1522 uninsert_raw_breakpoint (struct raw_breakpoint *bp)
1523 {
1524   if (bp->inserted < 0)
1525     {
1526       if (debug_threads)
1527         debug_printf ("Breakpoint at %s is marked insert-disabled.\n",
1528                       paddress (bp->pc));
1529     }
1530   else if (bp->inserted > 0)
1531     {
1532       int err;
1533
1534       bp->inserted = 0;
1535
1536       err = the_target->remove_point (bp->raw_type, bp->pc, bp->kind, bp);
1537       if (err != 0)
1538         {
1539           bp->inserted = 1;
1540
1541           if (debug_threads)
1542             debug_printf ("Failed to uninsert raw breakpoint at 0x%s.\n",
1543                           paddress (bp->pc));
1544         }
1545     }
1546 }
1547
1548 void
1549 uninsert_breakpoints_at (CORE_ADDR pc)
1550 {
1551   struct process_info *proc = current_process ();
1552   struct raw_breakpoint *bp;
1553   int found = 0;
1554
1555   for (bp = proc->raw_breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
1556     if ((bp->raw_type == raw_bkpt_type_sw
1557          || bp->raw_type == raw_bkpt_type_hw)
1558         && bp->pc == pc)
1559       {
1560         found = 1;
1561
1562         if (bp->inserted)
1563           uninsert_raw_breakpoint (bp);
1564       }
1565
1566   if (!found)
1567     {
1568       /* This can happen when we remove all breakpoints while handling
1569          a step-over.  */
1570       if (debug_threads)
1571         debug_printf ("Could not find breakpoint at 0x%s "
1572                       "in list (uninserting).\n",
1573                       paddress (pc));
1574     }
1575 }
1576
1577 void
1578 uninsert_all_breakpoints (void)
1579 {
1580   struct process_info *proc = current_process ();
1581   struct raw_breakpoint *bp;
1582
1583   for (bp = proc->raw_breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
1584     if ((bp->raw_type == raw_bkpt_type_sw
1585          || bp->raw_type == raw_bkpt_type_hw)
1586         && bp->inserted)
1587       uninsert_raw_breakpoint (bp);
1588 }
1589
1590 void
1591 uninsert_single_step_breakpoints (struct thread_info *thread)
1592 {
1593   struct process_info *proc = get_thread_process (thread);
1594   struct breakpoint *bp;
1595
1596   for (bp = proc->breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
1597     {
1598     if (bp->type == single_step_breakpoint
1599         && ((struct single_step_breakpoint *) bp)->ptid == ptid_of (thread))
1600       {
1601         gdb_assert (bp->raw->inserted > 0);
1602
1603         /* Only uninsert the raw breakpoint if it only belongs to a
1604            reinsert breakpoint.  */
1605         if (bp->raw->refcount == 1)
1606           {
1607             struct thread_info *saved_thread = current_thread;
1608
1609             current_thread = thread;
1610             uninsert_raw_breakpoint (bp->raw);
1611             current_thread = saved_thread;
1612           }
1613       }
1614     }
1615 }
1616
1617 static void
1618 reinsert_raw_breakpoint (struct raw_breakpoint *bp)
1619 {
1620   int err;
1621
1622   if (bp->inserted)
1623     return;
1624
1625   err = the_target->insert_point (bp->raw_type, bp->pc, bp->kind, bp);
1626   if (err == 0)
1627     bp->inserted = 1;
1628   else if (debug_threads)
1629     debug_printf ("Failed to reinsert breakpoint at 0x%s (%d).\n",
1630                   paddress (bp->pc), err);
1631 }
1632
1633 void
1634 reinsert_breakpoints_at (CORE_ADDR pc)
1635 {
1636   struct process_info *proc = current_process ();
1637   struct raw_breakpoint *bp;
1638   int found = 0;
1639
1640   for (bp = proc->raw_breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
1641     if ((bp->raw_type == raw_bkpt_type_sw
1642          || bp->raw_type == raw_bkpt_type_hw)
1643         && bp->pc == pc)
1644       {
1645         found = 1;
1646
1647         reinsert_raw_breakpoint (bp);
1648       }
1649
1650   if (!found)
1651     {
1652       /* This can happen when we remove all breakpoints while handling
1653          a step-over.  */
1654       if (debug_threads)
1655         debug_printf ("Could not find raw breakpoint at 0x%s "
1656                       "in list (reinserting).\n",
1657                       paddress (pc));
1658     }
1659 }
1660
1661 int
1662 has_single_step_breakpoints (struct thread_info *thread)
1663 {
1664   struct process_info *proc = get_thread_process (thread);
1665   struct breakpoint *bp, **bp_link;
1666
1667   bp = proc->breakpoints;
1668   bp_link = &proc->breakpoints;
1669
1670   while (bp)
1671     {
1672       if (bp->type == single_step_breakpoint
1673           && ((struct single_step_breakpoint *) bp)->ptid == ptid_of (thread))
1674         return 1;
1675       else
1676         {
1677           bp_link = &bp->next;
1678           bp = *bp_link;
1679         }
1680     }
1681
1682   return 0;
1683 }
1684
1685 void
1686 reinsert_all_breakpoints (void)
1687 {
1688   struct process_info *proc = current_process ();
1689   struct raw_breakpoint *bp;
1690
1691   for (bp = proc->raw_breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
1692     if ((bp->raw_type == raw_bkpt_type_sw
1693          || bp->raw_type == raw_bkpt_type_hw)
1694         && !bp->inserted)
1695       reinsert_raw_breakpoint (bp);
1696 }
1697
1698 void
1699 reinsert_single_step_breakpoints (struct thread_info *thread)
1700 {
1701   struct process_info *proc = get_thread_process (thread);
1702   struct breakpoint *bp;
1703
1704   for (bp = proc->breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
1705     {
1706       if (bp->type == single_step_breakpoint
1707           && ((struct single_step_breakpoint *) bp)->ptid == ptid_of (thread))
1708         {
1709           gdb_assert (bp->raw->inserted > 0);
1710
1711           if (bp->raw->refcount == 1)
1712             {
1713               struct thread_info *saved_thread = current_thread;
1714
1715               current_thread = thread;
1716               reinsert_raw_breakpoint (bp->raw);
1717               current_thread = saved_thread;
1718             }
1719         }
1720     }
1721 }
1722
1723 void
1724 check_breakpoints (CORE_ADDR stop_pc)
1725 {
1726   struct process_info *proc = current_process ();
1727   struct breakpoint *bp, **bp_link;
1728
1729   bp = proc->breakpoints;
1730   bp_link = &proc->breakpoints;
1731
1732   while (bp)
1733     {
1734       struct raw_breakpoint *raw = bp->raw;
1735
1736       if ((raw->raw_type == raw_bkpt_type_sw
1737            || raw->raw_type == raw_bkpt_type_hw)
1738           && raw->pc == stop_pc)
1739         {
1740           if (!raw->inserted)
1741             {
1742               warning ("Hit a removed breakpoint?");
1743               return;
1744             }
1745
1746           if (bp->type == other_breakpoint)
1747             {
1748               struct other_breakpoint *other_bp
1749                 = (struct other_breakpoint *) bp;
1750
1751               if (other_bp->handler != NULL && (*other_bp->handler) (stop_pc))
1752                 {
1753                   *bp_link = bp->next;
1754
1755                   release_breakpoint (proc, bp);
1756
1757                   bp = *bp_link;
1758                   continue;
1759                 }
1760             }
1761         }
1762
1763       bp_link = &bp->next;
1764       bp = *bp_link;
1765     }
1766 }
1767
1768 int
1769 breakpoint_here (CORE_ADDR addr)
1770 {
1771   struct process_info *proc = current_process ();
1772   struct raw_breakpoint *bp;
1773
1774   for (bp = proc->raw_breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
1775     if ((bp->raw_type == raw_bkpt_type_sw
1776          || bp->raw_type == raw_bkpt_type_hw)
1777         && bp->pc == addr)
1778       return 1;
1779
1780   return 0;
1781 }
1782
1783 int
1784 breakpoint_inserted_here (CORE_ADDR addr)
1785 {
1786   struct process_info *proc = current_process ();
1787   struct raw_breakpoint *bp;
1788
1789   for (bp = proc->raw_breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
1790     if ((bp->raw_type == raw_bkpt_type_sw
1791          || bp->raw_type == raw_bkpt_type_hw)
1792         && bp->pc == addr
1793         && bp->inserted)
1794       return 1;
1795
1796   return 0;
1797 }
1798
1799 /* See mem-break.h.  */
1800
1801 int
1802 software_breakpoint_inserted_here (CORE_ADDR addr)
1803 {
1804   struct process_info *proc = current_process ();
1805   struct raw_breakpoint *bp;
1806
1807   for (bp = proc->raw_breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
1808     if (bp->raw_type == raw_bkpt_type_sw
1809         && bp->pc == addr
1810         && bp->inserted)
1811       return 1;
1812
1813   return 0;
1814 }
1815
1816 /* See mem-break.h.  */
1817
1818 int
1819 hardware_breakpoint_inserted_here (CORE_ADDR addr)
1820 {
1821   struct process_info *proc = current_process ();
1822   struct raw_breakpoint *bp;
1823
1824   for (bp = proc->raw_breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
1825     if (bp->raw_type == raw_bkpt_type_hw
1826         && bp->pc == addr
1827         && bp->inserted)
1828       return 1;
1829
1830   return 0;
1831 }
1832
1833 /* See mem-break.h.  */
1834
1835 int
1836 single_step_breakpoint_inserted_here (CORE_ADDR addr)
1837 {
1838   struct process_info *proc = current_process ();
1839   struct breakpoint *bp;
1840
1841   for (bp = proc->breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
1842     if (bp->type == single_step_breakpoint
1843         && bp->raw->pc == addr
1844         && bp->raw->inserted)
1845       return 1;
1846
1847   return 0;
1848 }
1849
1850 static int
1851 validate_inserted_breakpoint (struct raw_breakpoint *bp)
1852 {
1853   unsigned char *buf;
1854   int err;
1855
1856   gdb_assert (bp->inserted);
1857   gdb_assert (bp->raw_type == raw_bkpt_type_sw);
1858
1859   buf = (unsigned char *) alloca (bp_size (bp));
1860   err = (*the_target->read_memory) (bp->pc, buf, bp_size (bp));
1861   if (err || memcmp (buf, bp_opcode (bp), bp_size (bp)) != 0)
1862     {
1863       /* Tag it as gone.  */
1864       bp->inserted = -1;
1865       return 0;
1866     }
1867
1868   return 1;
1869 }
1870
1871 static void
1872 delete_disabled_breakpoints (void)
1873 {
1874   struct process_info *proc = current_process ();
1875   struct breakpoint *bp, *next;
1876
1877   for (bp = proc->breakpoints; bp != NULL; bp = next)
1878     {
1879       next = bp->next;
1880       if (bp->raw->inserted < 0)
1881         {
1882           /* If single_step_breakpoints become disabled, that means the
1883              manipulations (insertion and removal) of them are wrong.  */
1884           gdb_assert (bp->type != single_step_breakpoint);
1885           delete_breakpoint_1 (proc, bp);
1886         }
1887     }
1888 }
1889
1890 /* Check if breakpoints we inserted still appear to be inserted.  They
1891    may disappear due to a shared library unload, and worse, a new
1892    shared library may be reloaded at the same address as the
1893    previously unloaded one.  If that happens, we should make sure that
1894    the shadow memory of the old breakpoints isn't used when reading or
1895    writing memory.  */
1896
1897 void
1898 validate_breakpoints (void)
1899 {
1900   struct process_info *proc = current_process ();
1901   struct breakpoint *bp;
1902
1903   for (bp = proc->breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
1904     {
1905       struct raw_breakpoint *raw = bp->raw;
1906
1907       if (raw->raw_type == raw_bkpt_type_sw && raw->inserted > 0)
1908         validate_inserted_breakpoint (raw);
1909     }
1910
1911   delete_disabled_breakpoints ();
1912 }
1913
1914 void
1915 check_mem_read (CORE_ADDR mem_addr, unsigned char *buf, int mem_len)
1916 {
1917   struct process_info *proc = current_process ();
1918   struct raw_breakpoint *bp = proc->raw_breakpoints;
1919   struct fast_tracepoint_jump *jp = proc->fast_tracepoint_jumps;
1920   CORE_ADDR mem_end = mem_addr + mem_len;
1921   int disabled_one = 0;
1922
1923   for (; jp != NULL; jp = jp->next)
1924     {
1925       CORE_ADDR bp_end = jp->pc + jp->length;
1926       CORE_ADDR start, end;
1927       int copy_offset, copy_len, buf_offset;
1928
1929       gdb_assert (fast_tracepoint_jump_shadow (jp) >= buf + mem_len
1930                   || buf >= fast_tracepoint_jump_shadow (jp) + (jp)->length);
1931
1932       if (mem_addr >= bp_end)
1933         continue;
1934       if (jp->pc >= mem_end)
1935         continue;
1936
1937       start = jp->pc;
1938       if (mem_addr > start)
1939         start = mem_addr;
1940
1941       end = bp_end;
1942       if (end > mem_end)
1943         end = mem_end;
1944
1945       copy_len = end - start;
1946       copy_offset = start - jp->pc;
1947       buf_offset = start - mem_addr;
1948
1949       if (jp->inserted)
1950         memcpy (buf + buf_offset,
1951                 fast_tracepoint_jump_shadow (jp) + copy_offset,
1952                 copy_len);
1953     }
1954
1955   for (; bp != NULL; bp = bp->next)
1956     {
1957       CORE_ADDR bp_end = bp->pc + bp_size (bp);
1958       CORE_ADDR start, end;
1959       int copy_offset, copy_len, buf_offset;
1960
1961       if (bp->raw_type != raw_bkpt_type_sw)
1962         continue;
1963
1964       gdb_assert (bp->old_data >= buf + mem_len
1965                   || buf >= &bp->old_data[sizeof (bp->old_data)]);
1966
1967       if (mem_addr >= bp_end)
1968         continue;
1969       if (bp->pc >= mem_end)
1970         continue;
1971
1972       start = bp->pc;
1973       if (mem_addr > start)
1974         start = mem_addr;
1975
1976       end = bp_end;
1977       if (end > mem_end)
1978         end = mem_end;
1979
1980       copy_len = end - start;
1981       copy_offset = start - bp->pc;
1982       buf_offset = start - mem_addr;
1983
1984       if (bp->inserted > 0)
1985         {
1986           if (validate_inserted_breakpoint (bp))
1987             memcpy (buf + buf_offset, bp->old_data + copy_offset, copy_len);
1988           else
1989             disabled_one = 1;
1990         }
1991     }
1992
1993   if (disabled_one)
1994     delete_disabled_breakpoints ();
1995 }
1996
1997 void
1998 check_mem_write (CORE_ADDR mem_addr, unsigned char *buf,
1999                  const unsigned char *myaddr, int mem_len)
2000 {
2001   struct process_info *proc = current_process ();
2002   struct raw_breakpoint *bp = proc->raw_breakpoints;
2003   struct fast_tracepoint_jump *jp = proc->fast_tracepoint_jumps;
2004   CORE_ADDR mem_end = mem_addr + mem_len;
2005   int disabled_one = 0;
2006
2007   /* First fast tracepoint jumps, then breakpoint traps on top.  */
2008
2009   for (; jp != NULL; jp = jp->next)
2010     {
2011       CORE_ADDR jp_end = jp->pc + jp->length;
2012       CORE_ADDR start, end;
2013       int copy_offset, copy_len, buf_offset;
2014
2015       gdb_assert (fast_tracepoint_jump_shadow (jp) >= myaddr + mem_len
2016                   || myaddr >= fast_tracepoint_jump_shadow (jp) + (jp)->length);
2017       gdb_assert (fast_tracepoint_jump_insn (jp) >= buf + mem_len
2018                   || buf >= fast_tracepoint_jump_insn (jp) + (jp)->length);
2019
2020       if (mem_addr >= jp_end)
2021         continue;
2022       if (jp->pc >= mem_end)
2023         continue;
2024
2025       start = jp->pc;
2026       if (mem_addr > start)
2027         start = mem_addr;
2028
2029       end = jp_end;
2030       if (end > mem_end)
2031         end = mem_end;
2032
2033       copy_len = end - start;
2034       copy_offset = start - jp->pc;
2035       buf_offset = start - mem_addr;
2036
2037       memcpy (fast_tracepoint_jump_shadow (jp) + copy_offset,
2038               myaddr + buf_offset, copy_len);
2039       if (jp->inserted)
2040         memcpy (buf + buf_offset,
2041                 fast_tracepoint_jump_insn (jp) + copy_offset, copy_len);
2042     }
2043
2044   for (; bp != NULL; bp = bp->next)
2045     {
2046       CORE_ADDR bp_end = bp->pc + bp_size (bp);
2047       CORE_ADDR start, end;
2048       int copy_offset, copy_len, buf_offset;
2049
2050       if (bp->raw_type != raw_bkpt_type_sw)
2051         continue;
2052
2053       gdb_assert (bp->old_data >= myaddr + mem_len
2054                   || myaddr >= &bp->old_data[sizeof (bp->old_data)]);
2055
2056       if (mem_addr >= bp_end)
2057         continue;
2058       if (bp->pc >= mem_end)
2059         continue;
2060
2061       start = bp->pc;
2062       if (mem_addr > start)
2063         start = mem_addr;
2064
2065       end = bp_end;
2066       if (end > mem_end)
2067         end = mem_end;
2068
2069       copy_len = end - start;
2070       copy_offset = start - bp->pc;
2071       buf_offset = start - mem_addr;
2072
2073       memcpy (bp->old_data + copy_offset, myaddr + buf_offset, copy_len);
2074       if (bp->inserted > 0)
2075         {
2076           if (validate_inserted_breakpoint (bp))
2077             memcpy (buf + buf_offset, bp_opcode (bp) + copy_offset, copy_len);
2078           else
2079             disabled_one = 1;
2080         }
2081     }
2082
2083   if (disabled_one)
2084     delete_disabled_breakpoints ();
2085 }
2086
2087 /* Delete all breakpoints, and un-insert them from the inferior.  */
2088
2089 void
2090 delete_all_breakpoints (void)
2091 {
2092   struct process_info *proc = current_process ();
2093
2094   while (proc->breakpoints)
2095     delete_breakpoint_1 (proc, proc->breakpoints);
2096 }
2097
2098 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
2099
2100 void
2101 mark_breakpoints_out (struct process_info *proc)
2102 {
2103   struct raw_breakpoint *raw_bp;
2104
2105   for (raw_bp = proc->raw_breakpoints; raw_bp != NULL; raw_bp = raw_bp->next)
2106     raw_bp->inserted = 0;
2107 }
2108
2109 /* Release all breakpoints, but do not try to un-insert them from the
2110    inferior.  */
2111
2112 void
2113 free_all_breakpoints (struct process_info *proc)
2114 {
2115   mark_breakpoints_out (proc);
2116
2117   /* Note: use PROC explicitly instead of deferring to
2118      delete_all_breakpoints --- CURRENT_INFERIOR may already have been
2119      released when we get here.  There should be no call to
2120      current_process from here on.  */
2121   while (proc->breakpoints)
2122     delete_breakpoint_1 (proc, proc->breakpoints);
2123 }
2124
2125 /* Clone an agent expression.  */
2126
2127 static struct agent_expr *
2128 clone_agent_expr (const struct agent_expr *src_ax)
2129 {
2130   struct agent_expr *ax;
2131
2132   ax = XCNEW (struct agent_expr);
2133   ax->length = src_ax->length;
2134   ax->bytes = (unsigned char *) xcalloc (ax->length, 1);
2135   memcpy (ax->bytes, src_ax->bytes, ax->length);
2136   return ax;
2137 }
2138
2139 /* Deep-copy the contents of one breakpoint to another.  */
2140
2141 static struct breakpoint *
2142 clone_one_breakpoint (const struct breakpoint *src, ptid_t ptid)
2143 {
2144   struct breakpoint *dest;
2145   struct raw_breakpoint *dest_raw;
2146
2147   /* Clone the raw breakpoint.  */
2148   dest_raw = XCNEW (struct raw_breakpoint);
2149   dest_raw->raw_type = src->raw->raw_type;
2150   dest_raw->refcount = src->raw->refcount;
2151   dest_raw->pc = src->raw->pc;
2152   dest_raw->kind = src->raw->kind;
2153   memcpy (dest_raw->old_data, src->raw->old_data, MAX_BREAKPOINT_LEN);
2154   dest_raw->inserted = src->raw->inserted;
2155
2156   /* Clone the high-level breakpoint.  */
2157   if (is_gdb_breakpoint (src->type))
2158     {
2159       struct gdb_breakpoint *gdb_dest = XCNEW (struct gdb_breakpoint);
2160       struct point_cond_list *current_cond;
2161       struct point_cond_list *new_cond;
2162       struct point_cond_list *cond_tail = NULL;
2163       struct point_command_list *current_cmd;
2164       struct point_command_list *new_cmd;
2165       struct point_command_list *cmd_tail = NULL;
2166
2167       /* Clone the condition list.  */
2168       for (current_cond = ((struct gdb_breakpoint *) src)->cond_list;
2169            current_cond != NULL;
2170            current_cond = current_cond->next)
2171         {
2172           new_cond = XCNEW (struct point_cond_list);
2173           new_cond->cond = clone_agent_expr (current_cond->cond);
2174           APPEND_TO_LIST (&gdb_dest->cond_list, new_cond, cond_tail);
2175         }
2176
2177       /* Clone the command list.  */
2178       for (current_cmd = ((struct gdb_breakpoint *) src)->command_list;
2179            current_cmd != NULL;
2180            current_cmd = current_cmd->next)
2181         {
2182           new_cmd = XCNEW (struct point_command_list);
2183           new_cmd->cmd = clone_agent_expr (current_cmd->cmd);
2184           new_cmd->persistence = current_cmd->persistence;
2185           APPEND_TO_LIST (&gdb_dest->command_list, new_cmd, cmd_tail);
2186         }
2187
2188       dest = (struct breakpoint *) gdb_dest;
2189     }
2190   else if (src->type == other_breakpoint)
2191     {
2192       struct other_breakpoint *other_dest = XCNEW (struct other_breakpoint);
2193
2194       other_dest->handler = ((struct other_breakpoint *) src)->handler;
2195       dest = (struct breakpoint *) other_dest;
2196     }
2197   else if (src->type == single_step_breakpoint)
2198     {
2199       struct single_step_breakpoint *ss_dest
2200         = XCNEW (struct single_step_breakpoint);
2201
2202       dest = (struct breakpoint *) ss_dest;
2203       /* Since single-step breakpoint is thread specific, don't copy
2204          thread id from SRC, use ID instead.  */
2205       ss_dest->ptid = ptid;
2206     }
2207   else
2208     gdb_assert_not_reached ("unhandled breakpoint type");
2209
2210   dest->type = src->type;
2211   dest->raw = dest_raw;
2212
2213   return dest;
2214 }
2215
2216 /* See mem-break.h.  */
2217
2218 void
2219 clone_all_breakpoints (struct thread_info *child_thread,
2220                        const struct thread_info *parent_thread)
2221 {
2222   const struct breakpoint *bp;
2223   struct breakpoint *new_bkpt;
2224   struct breakpoint *bkpt_tail = NULL;
2225   struct raw_breakpoint *raw_bkpt_tail = NULL;
2226   struct process_info *child_proc = get_thread_process (child_thread);
2227   struct process_info *parent_proc = get_thread_process (parent_thread);
2228   struct breakpoint **new_list = &child_proc->breakpoints;
2229   struct raw_breakpoint **new_raw_list = &child_proc->raw_breakpoints;
2230
2231   for (bp = parent_proc->breakpoints; bp != NULL; bp = bp->next)
2232     {
2233       new_bkpt = clone_one_breakpoint (bp, ptid_of (child_thread));
2234       APPEND_TO_LIST (new_list, new_bkpt, bkpt_tail);
2235       APPEND_TO_LIST (new_raw_list, new_bkpt->raw, raw_bkpt_tail);
2236     }
2237 }