]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/breakpoint.c
gdb/ChangeLog:
[binutils.git] / gdb / breakpoint.c
1 /* Everything about breakpoints, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
4    1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program; if not, write to the Free Software
21    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
22    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include <ctype.h>
26 #include "symtab.h"
27 #include "frame.h"
28 #include "breakpoint.h"
29 #include "gdbtypes.h"
30 #include "expression.h"
31 #include "gdbcore.h"
32 #include "gdbcmd.h"
33 #include "value.h"
34 #include "command.h"
35 #include "inferior.h"
36 #include "gdbthread.h"
37 #include "target.h"
38 #include "language.h"
39 #include "gdb_string.h"
40 #include "demangle.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
57 #include "gdb-events.h"
58 #include "mi/mi-common.h"
59
60 /* Prototypes for local functions. */
61
62 static void until_break_command_continuation (struct continuation_arg *arg);
63
64 static void catch_command_1 (char *, int, int);
65
66 static void enable_delete_command (char *, int);
67
68 static void enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *);
69
70 static void enable_once_command (char *, int);
71
72 static void enable_once_breakpoint (struct breakpoint *);
73
74 static void disable_command (char *, int);
75
76 static void enable_command (char *, int);
77
78 static void map_breakpoint_numbers (char *, void (*)(struct breakpoint *));
79
80 static void ignore_command (char *, int);
81
82 static int breakpoint_re_set_one (void *);
83
84 static void clear_command (char *, int);
85
86 static void catch_command (char *, int);
87
88 static void watch_command (char *, int);
89
90 static int can_use_hardware_watchpoint (struct value *);
91
92 static int break_command_1 (char *, int, int, struct breakpoint *);
93
94 static void mention (struct breakpoint *);
95
96 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line, enum bptype);
97
98 static void check_duplicates (struct breakpoint *);
99
100 static void breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR, CORE_ADDR, int, int);
101
102 static CORE_ADDR adjust_breakpoint_address (CORE_ADDR bpaddr,
103                                             enum bptype bptype);
104
105 static void describe_other_breakpoints (CORE_ADDR, asection *);
106
107 static void breakpoints_info (char *, int);
108
109 static void breakpoint_1 (int, int);
110
111 static bpstat bpstat_alloc (struct breakpoint *, bpstat);
112
113 static int breakpoint_cond_eval (void *);
114
115 static void cleanup_executing_breakpoints (void *);
116
117 static void commands_command (char *, int);
118
119 static void condition_command (char *, int);
120
121 static int get_number_trailer (char **, int);
122
123 void set_breakpoint_count (int);
124
125 typedef enum
126   {
127     mark_inserted,
128     mark_uninserted
129   }
130 insertion_state_t;
131
132 static int remove_breakpoint (struct bp_location *, insertion_state_t);
133
134 static enum print_stop_action print_it_typical (bpstat);
135
136 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
137
138 typedef struct
139   {
140     enum exception_event_kind kind;
141     int enable_p;
142   }
143 args_for_catchpoint_enable;
144
145 static int watchpoint_check (void *);
146
147 static int cover_target_enable_exception_callback (void *);
148
149 static void maintenance_info_breakpoints (char *, int);
150
151 static void create_longjmp_breakpoint (char *);
152
153 static void create_overlay_event_breakpoint (char *);
154
155 static int hw_breakpoint_used_count (void);
156
157 static int hw_watchpoint_used_count (enum bptype, int *);
158
159 static void hbreak_command (char *, int);
160
161 static void thbreak_command (char *, int);
162
163 static void watch_command_1 (char *, int, int);
164
165 static void rwatch_command (char *, int);
166
167 static void awatch_command (char *, int);
168
169 static void do_enable_breakpoint (struct breakpoint *, enum bpdisp);
170
171 static void solib_load_unload_1 (char *hookname,
172                                  int tempflag,
173                                  char *dll_pathname,
174                                  char *cond_string, enum bptype bp_kind);
175
176 static void create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag,
177                                                 char *cond_string,
178                                                 enum bptype bp_kind);
179
180 static void stop_command (char *arg, int from_tty);
181
182 static void stopin_command (char *arg, int from_tty);
183
184 static void stopat_command (char *arg, int from_tty);
185
186 static char *ep_find_event_name_end (char *arg);
187
188 static char *ep_parse_optional_if_clause (char **arg);
189
190 static char *ep_parse_optional_filename (char **arg);
191
192 static void create_exception_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
193                                          enum exception_event_kind ex_event,
194                                          struct symtab_and_line *sal);
195
196 static void catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, 
197                                        char *arg, int tempflag, int from_tty);
198
199 static void tcatch_command (char *arg, int from_tty);
200
201 static void ep_skip_leading_whitespace (char **s);
202
203 /* Prototypes for exported functions. */
204
205 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
206    if such is available. */
207 static int can_use_hw_watchpoints;
208
209 static void
210 show_can_use_hw_watchpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
211                              struct cmd_list_element *c,
212                              const char *value)
213 {
214   fprintf_filtered (file, _("\
215 Debugger's willingness to use watchpoint hardware is %s.\n"),
216                     value);
217 }
218
219 /* If AUTO_BOOLEAN_FALSE, gdb will not attempt to create pending breakpoints.
220    If AUTO_BOOLEAN_TRUE, gdb will automatically create pending breakpoints
221    for unrecognized breakpoint locations.  
222    If AUTO_BOOLEAN_AUTO, gdb will query when breakpoints are unrecognized.  */
223 static enum auto_boolean pending_break_support;
224 static void
225 show_pending_break_support (struct ui_file *file, int from_tty,
226                             struct cmd_list_element *c,
227                             const char *value)
228 {
229   fprintf_filtered (file, _("\
230 Debugger's behavior regarding pending breakpoints is %s.\n"),
231                     value);
232 }
233
234 void _initialize_breakpoint (void);
235
236 extern int addressprint;        /* Print machine addresses? */
237
238 /* Are we executing breakpoint commands?  */
239 static int executing_breakpoint_commands;
240
241 /* Are overlay event breakpoints enabled? */
242 static int overlay_events_enabled;
243
244 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
245    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statment deletes the current
246    breakpoint.  */
247
248 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
249
250 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
251         for (B = breakpoint_chain;      \
252              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
253              B = TMP)
254
255 /* Similar iterators for the low-level breakpoints.  */
256
257 #define ALL_BP_LOCATIONS(B)  for (B = bp_location_chain; B; B = B->next)
258
259 #define ALL_BP_LOCATIONS_SAFE(B,TMP)    \
260         for (B = bp_location_chain;     \
261              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
262              B = TMP)
263
264 /* True if breakpoint hit counts should be displayed in breakpoint info.  */
265
266 int show_breakpoint_hit_counts = 1;
267
268 /* Chains of all breakpoints defined.  */
269
270 struct breakpoint *breakpoint_chain;
271
272 struct bp_location *bp_location_chain;
273
274 /* Number of last breakpoint made.  */
275
276 int breakpoint_count;
277
278 /* Pointer to current exception event record */
279 static struct exception_event_record *current_exception_event;
280
281 /* Indicator of whether exception catchpoints should be nuked between
282    runs of a program.  */
283 int deprecated_exception_catchpoints_are_fragile = 0;
284
285 /* Indicator of when exception catchpoints set-up should be
286    reinitialized -- e.g. when program is re-run.  */
287 int deprecated_exception_support_initialized = 0;
288
289 /* This function returns a pointer to the string representation of the
290    pathname of the dynamically-linked library that has just been
291    loaded.
292
293    This function must be used only when SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT is TRUE,
294    or undefined results are guaranteed.
295
296    This string's contents are only valid immediately after the
297    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
298    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
299    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
300    then access the string.  */
301
302 #ifndef SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME
303 #define SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
304 #endif
305
306 /* This function returns a pointer to the string representation of the
307    pathname of the dynamically-linked library that has just been
308    unloaded.
309
310    This function must be used only when SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT is
311    TRUE, or undefined results are guaranteed.
312
313    This string's contents are only valid immediately after the
314    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
315    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
316    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
317    then access the string.  */
318
319 #ifndef SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME
320 #define SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
321 #endif
322
323 /* This function is called by the "catch load" command.  It allows the
324    debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
325    library file (or any library file, if filename is NULL) is loaded.  */
326
327 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK
328 #define SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK(pid,tempflag,filename,cond_string) \
329    error (_("catch of library loads not yet implemented on this platform"))
330 #endif
331
332 /* This function is called by the "catch unload" command.  It allows
333    the debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
334    library file (or any library file, if filename is NULL) is
335    unloaded.  */
336
337 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK
338 #define SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK(pid, tempflag, filename, cond_string) \
339    error (_("catch of library unloads not yet implemented on this platform"))
340 #endif
341
342 /* Return whether a breakpoint is an active enabled breakpoint.  */
343 static int
344 breakpoint_enabled (struct breakpoint *b)
345 {
346   return (b->enable_state == bp_enabled && !b->pending);
347 }
348
349 /* Set breakpoint count to NUM.  */
350
351 void
352 set_breakpoint_count (int num)
353 {
354   breakpoint_count = num;
355   set_internalvar (lookup_internalvar ("bpnum"),
356                    value_from_longest (builtin_type_int, (LONGEST) num));
357 }
358
359 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts. */
360
361 void
362 clear_breakpoint_hit_counts (void)
363 {
364   struct breakpoint *b;
365
366   ALL_BREAKPOINTS (b)
367     b->hit_count = 0;
368 }
369
370 /* Default address, symtab and line to put a breakpoint at
371    for "break" command with no arg.
372    if default_breakpoint_valid is zero, the other three are
373    not valid, and "break" with no arg is an error.
374
375    This set by print_stack_frame, which calls set_default_breakpoint.  */
376
377 int default_breakpoint_valid;
378 CORE_ADDR default_breakpoint_address;
379 struct symtab *default_breakpoint_symtab;
380 int default_breakpoint_line;
381 \f
382 /* *PP is a string denoting a breakpoint.  Get the number of the breakpoint.
383    Advance *PP after the string and any trailing whitespace.
384
385    Currently the string can either be a number or "$" followed by the name
386    of a convenience variable.  Making it an expression wouldn't work well
387    for map_breakpoint_numbers (e.g. "4 + 5 + 6").
388    
389    TRAILER is a character which can be found after the number; most
390    commonly this is `-'.  If you don't want a trailer, use \0.  */ 
391 static int
392 get_number_trailer (char **pp, int trailer)
393 {
394   int retval = 0;       /* default */
395   char *p = *pp;
396
397   if (p == NULL)
398     /* Empty line means refer to the last breakpoint.  */
399     return breakpoint_count;
400   else if (*p == '$')
401     {
402       /* Make a copy of the name, so we can null-terminate it
403          to pass to lookup_internalvar().  */
404       char *varname;
405       char *start = ++p;
406       struct value *val;
407
408       while (isalnum (*p) || *p == '_')
409         p++;
410       varname = (char *) alloca (p - start + 1);
411       strncpy (varname, start, p - start);
412       varname[p - start] = '\0';
413       val = value_of_internalvar (lookup_internalvar (varname));
414       if (TYPE_CODE (value_type (val)) == TYPE_CODE_INT)
415         retval = (int) value_as_long (val);
416       else
417         {
418           printf_filtered (_("Convenience variable must have integer value.\n"));
419           retval = 0;
420         }
421     }
422   else
423     {
424       if (*p == '-')
425         ++p;
426       while (*p >= '0' && *p <= '9')
427         ++p;
428       if (p == *pp)
429         /* There is no number here.  (e.g. "cond a == b").  */
430         {
431           /* Skip non-numeric token */
432           while (*p && !isspace((int) *p))
433             ++p;
434           /* Return zero, which caller must interpret as error. */
435           retval = 0;
436         }
437       else
438         retval = atoi (*pp);
439     }
440   if (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
441     {
442       /* Trailing junk: return 0 and let caller print error msg. */
443       while (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
444         ++p;
445       retval = 0;
446     }
447   while (isspace (*p))
448     p++;
449   *pp = p;
450   return retval;
451 }
452
453
454 /* Like get_number_trailer, but don't allow a trailer.  */
455 int
456 get_number (char **pp)
457 {
458   return get_number_trailer (pp, '\0');
459 }
460
461 /* Parse a number or a range.
462  * A number will be of the form handled by get_number.
463  * A range will be of the form <number1> - <number2>, and 
464  * will represent all the integers between number1 and number2,
465  * inclusive.
466  *
467  * While processing a range, this fuction is called iteratively;
468  * At each call it will return the next value in the range.
469  *
470  * At the beginning of parsing a range, the char pointer PP will
471  * be advanced past <number1> and left pointing at the '-' token.
472  * Subsequent calls will not advance the pointer until the range
473  * is completed.  The call that completes the range will advance
474  * pointer PP past <number2>.
475  */
476
477 int 
478 get_number_or_range (char **pp)
479 {
480   static int last_retval, end_value;
481   static char *end_ptr;
482   static int in_range = 0;
483
484   if (**pp != '-')
485     {
486       /* Default case: pp is pointing either to a solo number, 
487          or to the first number of a range.  */
488       last_retval = get_number_trailer (pp, '-');
489       if (**pp == '-')
490         {
491           char **temp;
492
493           /* This is the start of a range (<number1> - <number2>).
494              Skip the '-', parse and remember the second number,
495              and also remember the end of the final token.  */
496
497           temp = &end_ptr; 
498           end_ptr = *pp + 1; 
499           while (isspace ((int) *end_ptr))
500             end_ptr++;  /* skip white space */
501           end_value = get_number (temp);
502           if (end_value < last_retval) 
503             {
504               error (_("inverted range"));
505             }
506           else if (end_value == last_retval)
507             {
508               /* degenerate range (number1 == number2).  Advance the
509                  token pointer so that the range will be treated as a
510                  single number.  */ 
511               *pp = end_ptr;
512             }
513           else
514             in_range = 1;
515         }
516     }
517   else if (! in_range)
518     error (_("negative value"));
519   else
520     {
521       /* pp points to the '-' that betokens a range.  All
522          number-parsing has already been done.  Return the next
523          integer value (one greater than the saved previous value).
524          Do not advance the token pointer 'pp' until the end of range
525          is reached.  */
526
527       if (++last_retval == end_value)
528         {
529           /* End of range reached; advance token pointer.  */
530           *pp = end_ptr;
531           in_range = 0;
532         }
533     }
534   return last_retval;
535 }
536
537
538 \f
539 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
540
541 static void
542 condition_command (char *arg, int from_tty)
543 {
544   struct breakpoint *b;
545   char *p;
546   int bnum;
547
548   if (arg == 0)
549     error_no_arg (_("breakpoint number"));
550
551   p = arg;
552   bnum = get_number (&p);
553   if (bnum == 0)
554     error (_("Bad breakpoint argument: '%s'"), arg);
555
556   ALL_BREAKPOINTS (b)
557     if (b->number == bnum)
558     {
559       if (b->cond)
560         {
561           xfree (b->cond);
562           b->cond = 0;
563         }
564       if (b->cond_string != NULL)
565         xfree (b->cond_string);
566
567       if (*p == 0)
568         {
569           b->cond = 0;
570           b->cond_string = NULL;
571           if (from_tty)
572             printf_filtered (_("Breakpoint %d now unconditional.\n"), bnum);
573         }
574       else
575         {
576           arg = p;
577           /* I don't know if it matters whether this is the string the user
578              typed in or the decompiled expression.  */
579           b->cond_string = savestring (arg, strlen (arg));
580           if (!b->pending)
581             {
582               b->cond = parse_exp_1 (&arg, block_for_pc (b->loc->address), 0);
583               if (*arg)
584                 error (_("Junk at end of expression"));
585             }
586         }
587       breakpoints_changed ();
588       breakpoint_modify_event (b->number);
589       return;
590     }
591
592   error (_("No breakpoint number %d."), bnum);
593 }
594
595 static void
596 commands_command (char *arg, int from_tty)
597 {
598   struct breakpoint *b;
599   char *p;
600   int bnum;
601   struct command_line *l;
602
603   /* If we allowed this, we would have problems with when to
604      free the storage, if we change the commands currently
605      being read from.  */
606
607   if (executing_breakpoint_commands)
608     error (_("Can't use the \"commands\" command among a breakpoint's commands."));
609
610   p = arg;
611   bnum = get_number (&p);
612
613   if (p && *p)
614     error (_("Unexpected extra arguments following breakpoint number."));
615
616   ALL_BREAKPOINTS (b)
617     if (b->number == bnum)
618       {
619         char *tmpbuf = xstrprintf ("Type commands for when breakpoint %d is hit, one per line.", 
620                                  bnum);
621         struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, tmpbuf);
622         l = read_command_lines (tmpbuf, from_tty);
623         do_cleanups (cleanups);
624         free_command_lines (&b->commands);
625         b->commands = l;
626         breakpoints_changed ();
627         breakpoint_modify_event (b->number);
628         return;
629     }
630   error (_("No breakpoint number %d."), bnum);
631 }
632 \f
633 /* Like target_read_memory() but if breakpoints are inserted, return
634    the shadow contents instead of the breakpoints themselves.
635
636    Read "memory data" from whatever target or inferior we have. 
637    Returns zero if successful, errno value if not.  EIO is used
638    for address out of bounds.  If breakpoints are inserted, returns
639    shadow contents, not the breakpoints themselves.  From breakpoint.c.  */
640
641 int
642 deprecated_read_memory_nobpt (CORE_ADDR memaddr, gdb_byte *myaddr,
643                               unsigned len)
644 {
645   int status;
646   struct bp_location *b;
647   CORE_ADDR bp_addr = 0;
648   int bp_size = 0;
649
650   if (BREAKPOINT_FROM_PC (&bp_addr, &bp_size) == NULL)
651     /* No breakpoints on this machine. */
652     return target_read_memory (memaddr, myaddr, len);
653
654   ALL_BP_LOCATIONS (b)
655   {
656     if (b->owner->type == bp_none)
657       warning (_("reading through apparently deleted breakpoint #%d?"),
658               b->owner->number);
659
660     if (b->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
661       continue;
662     if (!b->inserted)
663       continue;
664     /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
665        we need to copy.  */
666     bp_addr = b->target_info.placed_address;
667     bp_size = b->target_info.shadow_len;
668     if (bp_size == 0)
669       /* bp isn't valid, or doesn't shadow memory.  */
670       continue;
671     if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
672       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we
673          are reading.  */
674       continue;
675     if (bp_addr >= memaddr + len)
676       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
677          reading. */
678       continue;
679     /* Copy the breakpoint from the shadow contents, and recurse for
680        the things before and after.  */
681     {
682       /* Offset within shadow_contents.  */
683       int bptoffset = 0;
684
685       if (bp_addr < memaddr)
686         {
687           /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
688           bp_size -= memaddr - bp_addr;
689           bptoffset = memaddr - bp_addr;
690           bp_addr = memaddr;
691         }
692
693       if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
694         {
695           /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
696           bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
697         }
698
699       memcpy (myaddr + bp_addr - memaddr,
700               b->target_info.shadow_contents + bptoffset, bp_size);
701
702       if (bp_addr > memaddr)
703         {
704           /* Copy the section of memory before the breakpoint.  */
705           status = deprecated_read_memory_nobpt (memaddr, myaddr, bp_addr - memaddr);
706           if (status != 0)
707             return status;
708         }
709
710       if (bp_addr + bp_size < memaddr + len)
711         {
712           /* Copy the section of memory after the breakpoint.  */
713           status = deprecated_read_memory_nobpt (bp_addr + bp_size,
714                                       myaddr + bp_addr + bp_size - memaddr,
715                                       memaddr + len - (bp_addr + bp_size));
716           if (status != 0)
717             return status;
718         }
719       return 0;
720     }
721   }
722   /* Nothing overlaps.  Just call read_memory_noerr.  */
723   return target_read_memory (memaddr, myaddr, len);
724 }
725 \f
726
727 /* A wrapper function for inserting catchpoints.  */
728 static void
729 insert_catchpoint (struct ui_out *uo, void *args)
730 {
731   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) args;
732   int val = -1;
733
734   switch (b->type)
735     {
736     case bp_catch_fork:
737       target_insert_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
738       break;
739     case bp_catch_vfork:
740       target_insert_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
741       break;
742     case bp_catch_exec:
743       target_insert_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
744       break;
745     default:
746       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown breakpoint type"));
747       break;
748     }
749 }
750
751 /* Helper routine: free the value chain for a breakpoint (watchpoint).  */
752
753 static void free_valchain (struct bp_location *b)
754 {
755   struct value *v;
756   struct value *n;
757
758   /* Free the saved value chain.  We will construct a new one
759      the next time the watchpoint is inserted.  */
760   for (v = b->owner->val_chain; v; v = n)
761     {
762       n = value_next (v);
763       value_free (v);
764     }
765   b->owner->val_chain = NULL;
766 }
767
768 /* Insert a low-level "breakpoint" of some type.  BPT is the breakpoint.
769    Any error messages are printed to TMP_ERROR_STREAM; and DISABLED_BREAKS,
770    PROCESS_WARNING, and HW_BREAKPOINT_ERROR are used to report problems.
771
772    NOTE drow/2003-09-09: This routine could be broken down to an object-style
773    method for each breakpoint or catchpoint type.  */
774 static int
775 insert_bp_location (struct bp_location *bpt,
776                     struct ui_file *tmp_error_stream,
777                     int *disabled_breaks, int *process_warning,
778                     int *hw_breakpoint_error)
779 {
780   int val = 0;
781
782   /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  Disabled
783      breakpoints should not be inserted.  */
784   if (!breakpoint_enabled (bpt->owner))
785     return 0;
786
787   if (bpt->inserted || bpt->duplicate)
788     return 0;
789
790   /* Initialize the target-specific information.  */
791   memset (&bpt->target_info, 0, sizeof (bpt->target_info));
792   bpt->target_info.placed_address = bpt->address;
793
794   if (bpt->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
795       || bpt->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
796     {
797       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
798       if (overlay_debugging == ovly_off
799           || bpt->section == NULL
800           || !(section_is_overlay (bpt->section)))
801         {
802           /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
803
804           if (bpt->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
805             val = target_insert_hw_breakpoint (&bpt->target_info);
806           else
807             val = target_insert_breakpoint (&bpt->target_info);
808         }
809       else
810         {
811           /* This breakpoint is in an overlay section.  
812              Shall we set a breakpoint at the LMA?  */
813           if (!overlay_events_enabled)
814             {
815               /* Yes -- overlay event support is not active, 
816                  so we must try to set a breakpoint at the LMA.
817                  This will not work for a hardware breakpoint.  */
818               if (bpt->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
819                 warning (_("hardware breakpoint %d not supported in overlay!"),
820                          bpt->owner->number);
821               else
822                 {
823                   CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (bpt->address,
824                                                              bpt->section);
825                   /* Set a software (trap) breakpoint at the LMA.  */
826                   bpt->overlay_target_info = bpt->target_info;
827                   bpt->overlay_target_info.placed_address = addr;
828                   val = target_insert_breakpoint (&bpt->overlay_target_info);
829                   if (val != 0)
830                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
831                                         "Overlay breakpoint %d failed: in ROM?", 
832                                         bpt->owner->number);
833                 }
834             }
835           /* Shall we set a breakpoint at the VMA? */
836           if (section_is_mapped (bpt->section))
837             {
838               /* Yes.  This overlay section is mapped into memory.  */
839               if (bpt->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
840                 val = target_insert_hw_breakpoint (&bpt->target_info);
841               else
842                 val = target_insert_breakpoint (&bpt->target_info);
843             }
844           else
845             {
846               /* No.  This breakpoint will not be inserted.  
847                  No error, but do not mark the bp as 'inserted'.  */
848               return 0;
849             }
850         }
851
852       if (val)
853         {
854           /* Can't set the breakpoint.  */
855           if (
856 #if defined (DISABLE_UNSETTABLE_BREAK)
857               DISABLE_UNSETTABLE_BREAK (bpt->address)
858 #else
859               solib_address (bpt->address)
860 #endif
861               )
862             {
863               /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs. */
864               val = 0;
865               bpt->owner->enable_state = bp_shlib_disabled;
866               if (!*disabled_breaks)
867                 {
868                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
869                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
870                                       bpt->owner->number);
871                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
872                                       "Temporarily disabling shared library breakpoints:\n");
873                 }
874               *disabled_breaks = 1;
875               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
876                                   "breakpoint #%d\n", bpt->owner->number);
877             }
878           else
879             {
880 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
881               *process_warning = 1;
882 #endif
883               if (bpt->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
884                 {
885                   *hw_breakpoint_error = 1;
886                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
887                                       "Cannot insert hardware breakpoint %d.\n",
888                                       bpt->owner->number);
889                 }
890               else
891                 {
892                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
893                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
894                                       bpt->owner->number);
895                   fprintf_filtered (tmp_error_stream, 
896                                     "Error accessing memory address ");
897                   deprecated_print_address_numeric (bpt->address, 1, tmp_error_stream);
898                   fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
899                                     safe_strerror (val));
900                 }
901
902             }
903         }
904       else
905         bpt->inserted = 1;
906
907       return val;
908     }
909
910   else if (bpt->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
911            /* NOTE drow/2003-09-08: This state only exists for removing
912               watchpoints.  It's not clear that it's necessary... */
913            && bpt->owner->disposition != disp_del_at_next_stop)
914     {
915       /* FIXME drow/2003-09-08: This code sets multiple hardware watchpoints
916          based on the expression.  Ideally this should happen at a higher level,
917          and there should be one bp_location for each computed address we
918          must watch.  As soon as a many-to-one mapping is available I'll
919          convert this.  */
920
921       int within_current_scope;
922       struct value *mark = value_mark ();
923       struct value *v;
924       struct frame_id saved_frame_id;
925
926       /* Save the current frame's ID so we can restore it after
927          evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
928       /* FIXME drow/2003-09-09: It would be nice if evaluate_expression
929          took a frame parameter, so that we didn't have to change the
930          selected frame.  */
931       saved_frame_id = get_frame_id (deprecated_selected_frame);
932
933       /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
934       if (bpt->owner->exp_valid_block == NULL)
935         within_current_scope = 1;
936       else
937         {
938           struct frame_info *fi;
939           fi = frame_find_by_id (bpt->owner->watchpoint_frame);
940           within_current_scope = (fi != NULL);
941           if (within_current_scope)
942             select_frame (fi);
943         }
944
945       if (within_current_scope)
946         {
947           free_valchain (bpt);
948
949           /* Evaluate the expression and cut the chain of values
950              produced off from the value chain.
951
952              Make sure the value returned isn't lazy; we use
953              laziness to determine what memory GDB actually needed
954              in order to compute the value of the expression.  */
955           v = evaluate_expression (bpt->owner->exp);
956           value_contents (v);
957           value_release_to_mark (mark);
958
959           bpt->owner->val_chain = v;
960           bpt->inserted = 1;
961
962           /* Look at each value on the value chain.  */
963           for (; v; v = value_next (v))
964             {
965               /* If it's a memory location, and GDB actually needed
966                  its contents to evaluate the expression, then we
967                  must watch it.  */
968               if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
969                   && ! value_lazy (v))
970                 {
971                   struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
972
973                   /* We only watch structs and arrays if user asked
974                      for it explicitly, never if they just happen to
975                      appear in the middle of some value chain.  */
976                   if (v == bpt->owner->val_chain
977                       || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
978                           && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
979                     {
980                       CORE_ADDR addr;
981                       int len, type;
982
983                       addr = VALUE_ADDRESS (v) + value_offset (v);
984                       len = TYPE_LENGTH (value_type (v));
985                       type = hw_write;
986                       if (bpt->owner->type == bp_read_watchpoint)
987                         type = hw_read;
988                       else if (bpt->owner->type == bp_access_watchpoint)
989                         type = hw_access;
990
991                       val = target_insert_watchpoint (addr, len, type);
992                       if (val == -1)
993                         {
994                           /* Don't exit the loop, try to insert
995                              every value on the value chain.  That's
996                              because we will be removing all the
997                              watches below, and removing a
998                              watchpoint we didn't insert could have
999                              adverse effects.  */
1000                           bpt->inserted = 0;
1001                         }
1002                       val = 0;
1003                     }
1004                 }
1005             }
1006           /* Failure to insert a watchpoint on any memory value in the
1007              value chain brings us here.  */
1008           if (!bpt->inserted)
1009             {
1010               remove_breakpoint (bpt, mark_uninserted);
1011               *hw_breakpoint_error = 1;
1012               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
1013                                   "Could not insert hardware watchpoint %d.\n", 
1014                                   bpt->owner->number);
1015               val = -1;
1016             }               
1017         }
1018       else
1019         {
1020           printf_filtered (_("\
1021 Hardware watchpoint %d deleted because the program has left the block \n\
1022 in which its expression is valid.\n"),
1023                            bpt->owner->number);
1024           if (bpt->owner->related_breakpoint)
1025             bpt->owner->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
1026           bpt->owner->disposition = disp_del_at_next_stop;
1027         }
1028
1029       /* Restore the selected frame.  */
1030       select_frame (frame_find_by_id (saved_frame_id));
1031
1032       return val;
1033     }
1034
1035   else if (ep_is_exception_catchpoint (bpt->owner))
1036     {
1037       /* FIXME drow/2003-09-09: This code sets both a catchpoint and a
1038          breakpoint.  Once again, it would be better if this was represented
1039          as two bp_locations.  */
1040
1041       /* If we get here, we must have a callback mechanism for exception
1042          events -- with g++ style embedded label support, we insert
1043          ordinary breakpoints and not catchpoints. */
1044       val = target_insert_breakpoint (&bpt->target_info);
1045       if (val)
1046         {
1047           /* Couldn't set breakpoint for some reason */
1048           fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
1049                               "Cannot insert catchpoint %d; disabling it.\n",
1050                               bpt->owner->number);
1051           fprintf_filtered (tmp_error_stream, 
1052                             "Error accessing memory address ");
1053           deprecated_print_address_numeric (bpt->address, 1, tmp_error_stream);
1054           fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
1055                             safe_strerror (val));
1056           bpt->owner->enable_state = bp_disabled;
1057         }
1058       else
1059         {
1060           /* Bp set, now make sure callbacks are enabled */
1061           /* Format possible error msg */
1062           char *message = xstrprintf ("Error inserting catchpoint %d:\n",
1063                                       bpt->owner->number);
1064           struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
1065           int val;
1066           args_for_catchpoint_enable args;
1067           args.kind = bpt->owner->type == bp_catch_catch ? 
1068             EX_EVENT_CATCH : EX_EVENT_THROW;
1069           args.enable_p = 1;
1070           val = catch_errors (cover_target_enable_exception_callback,
1071                               &args, message, RETURN_MASK_ALL);
1072           do_cleanups (cleanups);
1073           if (val != 0 && val != -1)
1074             bpt->inserted = 1;
1075
1076           /* Check if something went wrong; val == 0 can be ignored */
1077           if (val == -1)
1078             {
1079               /* something went wrong */
1080               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
1081                                   "Cannot insert catchpoint %d; disabling it.\n",
1082                                   bpt->owner->number);
1083               bpt->owner->enable_state = bp_disabled;
1084             }
1085         }
1086
1087       return val;
1088     }
1089
1090   else if (bpt->owner->type == bp_catch_fork
1091            || bpt->owner->type == bp_catch_vfork
1092            || bpt->owner->type == bp_catch_exec)
1093     {
1094       struct gdb_exception e = catch_exception (uiout, insert_catchpoint,
1095                                                 bpt->owner, RETURN_MASK_ERROR);
1096       exception_fprintf (gdb_stderr, e, "warning: inserting catchpoint %d: ",
1097                          bpt->owner->number);
1098       if (e.reason < 0)
1099         bpt->owner->enable_state = bp_disabled;
1100       else
1101         bpt->inserted = 1;
1102
1103       /* We've already printed an error message if there was a problem
1104          inserting this catchpoint, and we've disabled the catchpoint,
1105          so just return success.  */
1106       return 0;
1107     }
1108
1109   return 0;
1110 }
1111
1112 /* insert_breakpoints is used when starting or continuing the program.
1113    remove_breakpoints is used when the program stops.
1114    Both return zero if successful,
1115    or an `errno' value if could not write the inferior.  */
1116
1117 int
1118 insert_breakpoints (void)
1119 {
1120   struct bp_location *b, *temp;
1121   int return_val = 0;   /* return success code. */
1122   int val = 0;
1123   int disabled_breaks = 0;
1124   int hw_breakpoint_error = 0;
1125   int process_warning = 0;
1126
1127   struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
1128   make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
1129
1130   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
1131      there was an error.  */
1132   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Warning:\n");
1133
1134   ALL_BP_LOCATIONS_SAFE (b, temp)
1135     {
1136       /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  Disabled
1137          breakpoints should not be inserted.  */
1138       if (!breakpoint_enabled (b->owner))
1139         continue;
1140
1141       /* There is no point inserting thread-specific breakpoints if the
1142          thread no longer exists.  */
1143       if (b->owner->thread != -1
1144           && !valid_thread_id (b->owner->thread))
1145         continue;
1146
1147       /* FIXME drow/2003-10-07: This code should be pushed elsewhere when
1148          hardware watchpoints are split into multiple loc breakpoints.  */
1149       if ((b->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
1150            || b->owner->type == bp_watchpoint) && !b->owner->val)
1151         {
1152           struct value *val;
1153           val = evaluate_expression (b->owner->exp);
1154           release_value (val);
1155           if (value_lazy (val))
1156             value_fetch_lazy (val);
1157           b->owner->val = val;
1158         }
1159
1160       val = insert_bp_location (b, tmp_error_stream,
1161                                     &disabled_breaks, &process_warning,
1162                                     &hw_breakpoint_error);
1163       if (val)
1164         return_val = val;
1165     }
1166
1167   if (return_val)
1168     {
1169       /* If a hardware breakpoint or watchpoint was inserted, add a
1170          message about possibly exhausted resources.  */
1171       if (hw_breakpoint_error)
1172         {
1173           fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
1174                               "Could not insert hardware breakpoints:\n\
1175 You may have requested too many hardware breakpoints/watchpoints.\n");
1176         }
1177 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
1178       if (process_warning)
1179         fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
1180                             "The same program may be running in another process.");
1181 #endif
1182       target_terminal_ours_for_output ();
1183       error_stream (tmp_error_stream);
1184     }
1185   return return_val;
1186 }
1187
1188 int
1189 remove_breakpoints (void)
1190 {
1191   struct bp_location *b;
1192   int val;
1193
1194   ALL_BP_LOCATIONS (b)
1195   {
1196     if (b->inserted)
1197       {
1198         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1199         if (val != 0)
1200           return val;
1201       }
1202   }
1203   return 0;
1204 }
1205
1206 int
1207 remove_hw_watchpoints (void)
1208 {
1209   struct bp_location *b;
1210   int val;
1211
1212   ALL_BP_LOCATIONS (b)
1213   {
1214     if (b->inserted && b->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
1215       {
1216         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1217         if (val != 0)
1218           return val;
1219       }
1220   }
1221   return 0;
1222 }
1223
1224 int
1225 reattach_breakpoints (int pid)
1226 {
1227   struct bp_location *b;
1228   int val;
1229   struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
1230
1231   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint uses this global.  */
1232   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
1233   ALL_BP_LOCATIONS (b)
1234   {
1235     if (b->inserted)
1236       {
1237         remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1238         if (b->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
1239           val = target_insert_hw_breakpoint (&b->target_info);
1240         else
1241           val = target_insert_breakpoint (&b->target_info);
1242         /* FIXME drow/2003-10-07: This doesn't handle any other kinds of
1243            breakpoints.  It's wrong for watchpoints, for example.  */
1244         if (val != 0)
1245           {
1246             do_cleanups (old_chain);
1247             return val;
1248           }
1249       }
1250   }
1251   do_cleanups (old_chain);
1252   return 0;
1253 }
1254
1255 void
1256 update_breakpoints_after_exec (void)
1257 {
1258   struct breakpoint *b;
1259   struct breakpoint *temp;
1260
1261   /* Doing this first prevents the badness of having delete_breakpoint()
1262      write a breakpoint's current "shadow contents" to lift the bp.  That
1263      shadow is NOT valid after an exec()! */
1264   mark_breakpoints_out ();
1265
1266   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1267   {
1268     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec(). */
1269     if (b->type == bp_shlib_event)
1270       {
1271         delete_breakpoint (b);
1272         continue;
1273       }
1274
1275     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec(),
1276        as must overlay event breakpoints.  */
1277     if (b->type == bp_thread_event || b->type == bp_overlay_event)
1278       {
1279         delete_breakpoint (b);
1280         continue;
1281       }
1282
1283     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec(). */
1284     if (b->type == bp_step_resume)
1285       {
1286         delete_breakpoint (b);
1287         continue;
1288       }
1289
1290     /* Ditto the sigtramp handler breakpoints. */
1291     if (b->type == bp_through_sigtramp)
1292       {
1293         delete_breakpoint (b);
1294         continue;
1295       }
1296
1297     /* Ditto the exception-handling catchpoints. */
1298     if ((b->type == bp_catch_catch) || (b->type == bp_catch_throw))
1299       {
1300         delete_breakpoint (b);
1301         continue;
1302       }
1303
1304     /* Don't delete an exec catchpoint, because else the inferior
1305        won't stop when it ought!
1306
1307        Similarly, we probably ought to keep vfork catchpoints, 'cause
1308        on this target, we may not be able to stop when the vfork is
1309        seen, but only when the subsequent exec is seen.  (And because
1310        deleting fork catchpoints here but not vfork catchpoints will
1311        seem mysterious to users, keep those too.)
1312
1313        ??rehrauer: Let's hope that merely clearing out this catchpoint's
1314        target address field, if any, is sufficient to have it be reset
1315        automagically.  Certainly on HP-UX that's true.
1316
1317        Jim Blandy <[email protected]>: Actually, zero is a perfectly
1318        valid code address on some platforms (like the mn10300
1319        simulators).  We shouldn't assign any special interpretation to
1320        a breakpoint with a zero address.  And in fact, GDB doesn't ---
1321        I can't see what that comment above is talking about.  As far
1322        as I can tell, setting the address of a
1323        bp_catch_exec/bp_catch_vfork/bp_catch_fork breakpoint to zero
1324        is meaningless, since those are implemented with HP-UX kernel
1325        hackery, not by storing breakpoint instructions somewhere.  */
1326     if ((b->type == bp_catch_exec) ||
1327         (b->type == bp_catch_vfork) ||
1328         (b->type == bp_catch_fork))
1329       {
1330         b->loc->address = (CORE_ADDR) NULL;
1331         continue;
1332       }
1333
1334     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
1335        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
1336        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
1337        carries them to the call-site of the current callee, by setting
1338        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
1339        will carry them entirely through the vfork & exec.
1340
1341        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
1342        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
1343        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
1344        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
1345        here, that its storage will get reused by the time finish_command
1346        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
1347        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
1348
1349        In the absense of a general solution for the "how do we know
1350        it's safe to delete something others may have handles to?"
1351        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
1352        let finish_command delete it.
1353
1354        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
1355        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
1356        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
1357        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
1358        solib breakpoints.)  */
1359
1360     if (b->type == bp_finish)
1361       {
1362         continue;
1363       }
1364
1365     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
1366        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
1367        a.out. */
1368     if (b->addr_string == NULL)
1369       {
1370         delete_breakpoint (b);
1371         continue;
1372       }
1373
1374     /* If this breakpoint has survived the above battery of checks, then
1375        it must have a symbolic address.  Be sure that it gets reevaluated
1376        to a target address, rather than reusing the old evaluation.
1377
1378        Jim Blandy <[email protected]>: As explained above in the comment
1379        for bp_catch_exec and friends, I'm pretty sure this is entirely
1380        unnecessary.  A call to breakpoint_re_set_one always recomputes
1381        the breakpoint's address from scratch, or deletes it if it can't.
1382        So I think this assignment could be deleted without effect.  */
1383     b->loc->address = (CORE_ADDR) NULL;
1384   }
1385   /* FIXME what about longjmp breakpoints?  Re-create them here?  */
1386   create_overlay_event_breakpoint ("_ovly_debug_event");
1387 }
1388
1389 int
1390 detach_breakpoints (int pid)
1391 {
1392   struct bp_location *b;
1393   int val;
1394   struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
1395
1396   if (pid == PIDGET (inferior_ptid))
1397     error (_("Cannot detach breakpoints of inferior_ptid"));
1398
1399   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint uses this global.  */
1400   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
1401   ALL_BP_LOCATIONS (b)
1402   {
1403     if (b->inserted)
1404       {
1405         val = remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1406         if (val != 0)
1407           {
1408             do_cleanups (old_chain);
1409             return val;
1410           }
1411       }
1412   }
1413   do_cleanups (old_chain);
1414   return 0;
1415 }
1416
1417 static int
1418 remove_breakpoint (struct bp_location *b, insertion_state_t is)
1419 {
1420   int val;
1421
1422   if (b->owner->enable_state == bp_permanent)
1423     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
1424     return 0;
1425
1426   if (b->owner->type == bp_none)
1427     warning (_("attempted to remove apparently deleted breakpoint #%d?"), 
1428              b->owner->number);
1429
1430   if (b->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
1431       || b->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
1432     {
1433       /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
1434          trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
1435          bp_hardware_breakpoint.  */
1436
1437       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
1438       if (overlay_debugging == ovly_off
1439           || b->section == NULL
1440           || !(section_is_overlay (b->section)))
1441         {
1442           /* No overlay handling: just remove the breakpoint.  */
1443
1444           if (b->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
1445             val = target_remove_hw_breakpoint (&b->target_info);
1446           else
1447             val = target_remove_breakpoint (&b->target_info);
1448         }
1449       else
1450         {
1451           /* This breakpoint is in an overlay section.  
1452              Did we set a breakpoint at the LMA?  */
1453           if (!overlay_events_enabled)
1454               {
1455                 /* Yes -- overlay event support is not active, so we
1456                    should have set a breakpoint at the LMA.  Remove it.  
1457                 */
1458                 /* Ignore any failures: if the LMA is in ROM, we will
1459                    have already warned when we failed to insert it.  */
1460                 if (b->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
1461                   target_remove_hw_breakpoint (&b->overlay_target_info);
1462                 else
1463                   target_remove_breakpoint (&b->overlay_target_info);
1464               }
1465           /* Did we set a breakpoint at the VMA? 
1466              If so, we will have marked the breakpoint 'inserted'.  */
1467           if (b->inserted)
1468             {
1469               /* Yes -- remove it.  Previously we did not bother to
1470                  remove the breakpoint if the section had been
1471                  unmapped, but let's not rely on that being safe.  We
1472                  don't know what the overlay manager might do.  */
1473               if (b->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
1474                 val = target_remove_hw_breakpoint (&b->target_info);
1475               else
1476                 val = target_remove_breakpoint (&b->target_info);
1477             }
1478           else
1479             {
1480               /* No -- not inserted, so no need to remove.  No error.  */
1481               val = 0;
1482             }
1483         }
1484       if (val)
1485         return val;
1486       b->inserted = (is == mark_inserted);
1487     }
1488   else if (b->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
1489            && breakpoint_enabled (b->owner)
1490            && !b->duplicate)
1491     {
1492       struct value *v;
1493       struct value *n;
1494
1495       b->inserted = (is == mark_inserted);
1496       /* Walk down the saved value chain.  */
1497       for (v = b->owner->val_chain; v; v = value_next (v))
1498         {
1499           /* For each memory reference remove the watchpoint
1500              at that address.  */
1501           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1502               && ! value_lazy (v))
1503             {
1504               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
1505
1506               if (v == b->owner->val_chain
1507                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1508                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1509                 {
1510                   CORE_ADDR addr;
1511                   int len, type;
1512
1513                   addr = VALUE_ADDRESS (v) + value_offset (v);
1514                   len = TYPE_LENGTH (value_type (v));
1515                   type   = hw_write;
1516                   if (b->owner->type == bp_read_watchpoint)
1517                     type = hw_read;
1518                   else if (b->owner->type == bp_access_watchpoint)
1519                     type = hw_access;
1520
1521                   val = target_remove_watchpoint (addr, len, type);
1522                   if (val == -1)
1523                     b->inserted = 1;
1524                   val = 0;
1525                 }
1526             }
1527         }
1528       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
1529       if ((is == mark_uninserted) && (b->inserted))
1530         warning (_("Could not remove hardware watchpoint %d."),
1531                  b->owner->number);
1532     }
1533   else if ((b->owner->type == bp_catch_fork ||
1534             b->owner->type == bp_catch_vfork ||
1535             b->owner->type == bp_catch_exec)
1536            && breakpoint_enabled (b->owner)
1537            && !b->duplicate)
1538     {
1539       val = -1;
1540       switch (b->owner->type)
1541         {
1542         case bp_catch_fork:
1543           val = target_remove_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1544           break;
1545         case bp_catch_vfork:
1546           val = target_remove_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1547           break;
1548         case bp_catch_exec:
1549           val = target_remove_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1550           break;
1551         default:
1552           warning (_("Internal error, %s line %d."), __FILE__, __LINE__);
1553           break;
1554         }
1555       if (val)
1556         return val;
1557       b->inserted = (is == mark_inserted);
1558     }
1559   else if ((b->owner->type == bp_catch_catch ||
1560             b->owner->type == bp_catch_throw)
1561            && breakpoint_enabled (b->owner)
1562            && !b->duplicate)
1563     {
1564       val = target_remove_breakpoint (&b->target_info);
1565       if (val)
1566         return val;
1567       b->inserted = (is == mark_inserted);
1568     }
1569   else if (ep_is_exception_catchpoint (b->owner)
1570            && b->inserted       /* sometimes previous insert doesn't happen */
1571            && breakpoint_enabled (b->owner)
1572            && !b->duplicate)
1573     {
1574       val = target_remove_breakpoint (&b->target_info);
1575       if (val)
1576         return val;
1577
1578       b->inserted = (is == mark_inserted);
1579     }
1580
1581   return 0;
1582 }
1583
1584 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
1585
1586 void
1587 mark_breakpoints_out (void)
1588 {
1589   struct bp_location *bpt;
1590
1591   ALL_BP_LOCATIONS (bpt)
1592     bpt->inserted = 0;
1593 }
1594
1595 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
1596    breakpoints which should go away between runs of the program.
1597
1598    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
1599    between runs.
1600
1601    Note: this function gets called at the end of a run (by
1602    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
1603    init_wait_for_inferior). */
1604
1605
1606
1607 void
1608 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
1609 {
1610   struct breakpoint *b, *temp;
1611   struct bp_location *bpt;
1612   static int warning_needed = 0;
1613
1614   ALL_BP_LOCATIONS (bpt)
1615     bpt->inserted = 0;
1616
1617   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1618   {
1619     switch (b->type)
1620       {
1621       case bp_call_dummy:
1622       case bp_watchpoint_scope:
1623
1624         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
1625            cause problems when the inferior is rerun, so we better
1626            get rid of it. 
1627
1628            Also get rid of scope breakpoints.  */
1629         delete_breakpoint (b);
1630         break;
1631
1632       case bp_watchpoint:
1633       case bp_hardware_watchpoint:
1634       case bp_read_watchpoint:
1635       case bp_access_watchpoint:
1636
1637         /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
1638         if (b->exp_valid_block != NULL)
1639           delete_breakpoint (b);
1640         if (context == inf_starting) 
1641           {
1642             /* Reset val field to force reread of starting value
1643                in insert_breakpoints.  */
1644             if (b->val)
1645               value_free (b->val);
1646             b->val = NULL;
1647           }
1648         break;
1649       default:
1650         /* Likewise for exception catchpoints in dynamic-linked
1651            executables where required */
1652         if (ep_is_exception_catchpoint (b)
1653             && deprecated_exception_catchpoints_are_fragile)
1654           {
1655             warning_needed = 1;
1656             delete_breakpoint (b);
1657           }
1658         break;
1659       }
1660   }
1661
1662   if (deprecated_exception_catchpoints_are_fragile)
1663     deprecated_exception_support_initialized = 0;
1664
1665   /* Don't issue the warning unless it's really needed... */
1666   if (warning_needed && (context != inf_exited))
1667     {
1668       warning (_("Exception catchpoints from last run were deleted.\n"
1669                  "You must reinsert them explicitly."));
1670       warning_needed = 0;
1671     }
1672 }
1673
1674 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
1675    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
1676    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
1677    permanent breakpoint.
1678    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
1679      actually single step once before calling insert_breakpoints.
1680    - When continuing from a localion with a permanent breakpoint, we
1681      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
1682      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
1683
1684 enum breakpoint_here
1685 breakpoint_here_p (CORE_ADDR pc)
1686 {
1687   struct bp_location *bpt;
1688   int any_breakpoint_here = 0;
1689
1690   ALL_BP_LOCATIONS (bpt)
1691     {
1692       if (bpt->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
1693           && bpt->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
1694         continue;
1695
1696       if ((breakpoint_enabled (bpt->owner)
1697            || bpt->owner->enable_state == bp_permanent)
1698           && bpt->address == pc)        /* bp is enabled and matches pc */
1699         {
1700           if (overlay_debugging 
1701               && section_is_overlay (bpt->section) 
1702               && !section_is_mapped (bpt->section))
1703             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
1704           else if (bpt->owner->enable_state == bp_permanent)
1705             return permanent_breakpoint_here;
1706           else
1707             any_breakpoint_here = 1;
1708         }
1709     }
1710
1711   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : 0;
1712 }
1713
1714
1715 /* breakpoint_inserted_here_p (PC) is just like breakpoint_here_p(),
1716    but it only returns true if there is actually a breakpoint inserted
1717    at PC.  */
1718
1719 int
1720 breakpoint_inserted_here_p (CORE_ADDR pc)
1721 {
1722   struct bp_location *bpt;
1723
1724   ALL_BP_LOCATIONS (bpt)
1725     {
1726       if (bpt->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
1727           && bpt->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
1728         continue;
1729
1730       if (bpt->inserted
1731           && bpt->address == pc)        /* bp is inserted and matches pc */
1732         {
1733           if (overlay_debugging 
1734               && section_is_overlay (bpt->section) 
1735               && !section_is_mapped (bpt->section))
1736             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
1737           else
1738             return 1;
1739         }
1740     }
1741
1742   return 0;
1743 }
1744
1745 /* This function returns non-zero iff there is a software breakpoint
1746    inserted at PC.  */
1747
1748 int
1749 software_breakpoint_inserted_here_p (CORE_ADDR pc)
1750 {
1751   struct bp_location *bpt;
1752   int any_breakpoint_here = 0;
1753
1754   ALL_BP_LOCATIONS (bpt)
1755     {
1756       if (bpt->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
1757         continue;
1758
1759       if ((breakpoint_enabled (bpt->owner)
1760            || bpt->owner->enable_state == bp_permanent)
1761           && bpt->inserted
1762           && bpt->address == pc)        /* bp is enabled and matches pc */
1763         {
1764           if (overlay_debugging 
1765               && section_is_overlay (bpt->section) 
1766               && !section_is_mapped (bpt->section))
1767             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
1768           else
1769             return 1;
1770         }
1771     }
1772
1773   return 0;
1774 }
1775
1776 /* breakpoint_thread_match (PC, PTID) returns true if the breakpoint at
1777    PC is valid for process/thread PTID.  */
1778
1779 int
1780 breakpoint_thread_match (CORE_ADDR pc, ptid_t ptid)
1781 {
1782   struct bp_location *bpt;
1783   int thread;
1784
1785   thread = pid_to_thread_id (ptid);
1786
1787   ALL_BP_LOCATIONS (bpt)
1788     {
1789       if (bpt->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
1790           && bpt->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
1791         continue;
1792
1793       if ((breakpoint_enabled (bpt->owner)
1794            || bpt->owner->enable_state == bp_permanent)
1795           && bpt->address == pc
1796           && (bpt->owner->thread == -1 || bpt->owner->thread == thread))
1797         {
1798           if (overlay_debugging 
1799               && section_is_overlay (bpt->section) 
1800               && !section_is_mapped (bpt->section))
1801             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
1802           else
1803             return 1;
1804         }
1805     }
1806
1807   return 0;
1808 }
1809 \f
1810
1811 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
1812    in breakpoint.h.  */
1813
1814 int
1815 ep_is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1816 {
1817   return
1818     (ep->type == bp_catch_load)
1819     || (ep->type == bp_catch_unload)
1820     || (ep->type == bp_catch_fork)
1821     || (ep->type == bp_catch_vfork)
1822     || (ep->type == bp_catch_exec)
1823     || (ep->type == bp_catch_catch)
1824     || (ep->type == bp_catch_throw);
1825
1826   /* ??rehrauer: Add more kinds here, as are implemented... */
1827 }
1828
1829 int
1830 ep_is_shlib_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1831 {
1832   return
1833     (ep->type == bp_catch_load)
1834     || (ep->type == bp_catch_unload);
1835 }
1836
1837 int
1838 ep_is_exception_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1839 {
1840   return
1841     (ep->type == bp_catch_catch)
1842     || (ep->type == bp_catch_throw);
1843 }
1844
1845 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
1846    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
1847
1848 void
1849 bpstat_clear (bpstat *bsp)
1850 {
1851   bpstat p;
1852   bpstat q;
1853
1854   if (bsp == 0)
1855     return;
1856   p = *bsp;
1857   while (p != NULL)
1858     {
1859       q = p->next;
1860       if (p->old_val != NULL)
1861         value_free (p->old_val);
1862       free_command_lines (&p->commands);
1863       xfree (p);
1864       p = q;
1865     }
1866   *bsp = NULL;
1867 }
1868
1869 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
1870    is part of the bpstat is copied as well.  */
1871
1872 bpstat
1873 bpstat_copy (bpstat bs)
1874 {
1875   bpstat p = NULL;
1876   bpstat tmp;
1877   bpstat retval = NULL;
1878
1879   if (bs == NULL)
1880     return bs;
1881
1882   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1883     {
1884       tmp = (bpstat) xmalloc (sizeof (*tmp));
1885       memcpy (tmp, bs, sizeof (*tmp));
1886       if (bs->commands != NULL)
1887         tmp->commands = copy_command_lines (bs->commands);
1888       if (bs->old_val != NULL)
1889         tmp->old_val = value_copy (bs->old_val);
1890
1891       if (p == NULL)
1892         /* This is the first thing in the chain.  */
1893         retval = tmp;
1894       else
1895         p->next = tmp;
1896       p = tmp;
1897     }
1898   p->next = NULL;
1899   return retval;
1900 }
1901
1902 /* Find the bpstat associated with this breakpoint */
1903
1904 bpstat
1905 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
1906 {
1907   if (bsp == NULL)
1908     return NULL;
1909
1910   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
1911     {
1912       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
1913         return bsp;
1914     }
1915   return NULL;
1916 }
1917
1918 /* Find a step_resume breakpoint associated with this bpstat.
1919    (If there are multiple step_resume bp's on the list, this function
1920    will arbitrarily pick one.)
1921
1922    It is an error to use this function if BPSTAT doesn't contain a
1923    step_resume breakpoint.
1924
1925    See wait_for_inferior's use of this function.  */
1926 struct breakpoint *
1927 bpstat_find_step_resume_breakpoint (bpstat bsp)
1928 {
1929   int current_thread;
1930
1931   gdb_assert (bsp != NULL);
1932
1933   current_thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
1934
1935   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
1936     {
1937       if ((bsp->breakpoint_at != NULL) &&
1938           (bsp->breakpoint_at->type == bp_step_resume) &&
1939           (bsp->breakpoint_at->thread == current_thread || 
1940            bsp->breakpoint_at->thread == -1))
1941         return bsp->breakpoint_at;
1942     }
1943
1944   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("No step_resume breakpoint found."));
1945 }
1946
1947
1948 /* Return the breakpoint number of the first breakpoint we are stopped
1949    at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the remaining
1950    breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be good for
1951    anything but further calls to bpstat_num).
1952    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.  */
1953
1954 int
1955 bpstat_num (bpstat *bsp)
1956 {
1957   struct breakpoint *b;
1958
1959   if ((*bsp) == NULL)
1960     return 0;                   /* No more breakpoint values */
1961   else
1962     {
1963       b = (*bsp)->breakpoint_at;
1964       *bsp = (*bsp)->next;
1965       if (b == NULL)
1966         return -1;              /* breakpoint that's been deleted since */
1967       else
1968         return b->number;       /* We have its number */
1969     }
1970 }
1971
1972 /* Modify BS so that the actions will not be performed.  */
1973
1974 void
1975 bpstat_clear_actions (bpstat bs)
1976 {
1977   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1978     {
1979       free_command_lines (&bs->commands);
1980       if (bs->old_val != NULL)
1981         {
1982           value_free (bs->old_val);
1983           bs->old_val = NULL;
1984         }
1985     }
1986 }
1987
1988 /* Stub for cleaning up our state if we error-out of a breakpoint command */
1989 static void
1990 cleanup_executing_breakpoints (void *ignore)
1991 {
1992   executing_breakpoint_commands = 0;
1993 }
1994
1995 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at this
1996    location.  Any of these commands could cause the process to proceed
1997    beyond this point, etc.  We look out for such changes by checking
1998    the global "breakpoint_proceeded" after each command.  */
1999
2000 void
2001 bpstat_do_actions (bpstat *bsp)
2002 {
2003   bpstat bs;
2004   struct cleanup *old_chain;
2005
2006   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
2007      in bs->commands.  */
2008   if (executing_breakpoint_commands)
2009     return;
2010
2011   executing_breakpoint_commands = 1;
2012   old_chain = make_cleanup (cleanup_executing_breakpoints, 0);
2013
2014 top:
2015   /* Note that (as of this writing), our callers all appear to
2016      be passing us the address of global stop_bpstat.  And, if
2017      our calls to execute_control_command cause the inferior to
2018      proceed, that global (and hence, *bsp) will change.
2019
2020      We must be careful to not touch *bsp unless the inferior
2021      has not proceeded. */
2022
2023   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's. */
2024   bs = *bsp;
2025
2026   breakpoint_proceeded = 0;
2027   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
2028     {
2029       struct command_line *cmd;
2030       struct cleanup *this_cmd_tree_chain;
2031
2032       /* Take ownership of the BSP's command tree, if it has one.
2033
2034          The command tree could legitimately contain commands like
2035          'step' and 'next', which call clear_proceed_status, which
2036          frees stop_bpstat's command tree.  To make sure this doesn't
2037          free the tree we're executing out from under us, we need to
2038          take ownership of the tree ourselves.  Since a given bpstat's
2039          commands are only executed once, we don't need to copy it; we
2040          can clear the pointer in the bpstat, and make sure we free
2041          the tree when we're done.  */
2042       cmd = bs->commands;
2043       bs->commands = 0;
2044       this_cmd_tree_chain = make_cleanup_free_command_lines (&cmd);
2045
2046       while (cmd != NULL)
2047         {
2048           execute_control_command (cmd);
2049
2050           if (breakpoint_proceeded)
2051             break;
2052           else
2053             cmd = cmd->next;
2054         }
2055
2056       /* We can free this command tree now.  */
2057       do_cleanups (this_cmd_tree_chain);
2058
2059       if (breakpoint_proceeded)
2060         /* The inferior is proceeded by the command; bomb out now.
2061            The bpstat chain has been blown away by wait_for_inferior.
2062            But since execution has stopped again, there is a new bpstat
2063            to look at, so start over.  */
2064         goto top;
2065     }
2066   do_cleanups (old_chain);
2067 }
2068
2069 /* This is the normal print function for a bpstat.  In the future,
2070    much of this logic could (should?) be moved to bpstat_stop_status,
2071    by having it set different print_it values.
2072
2073    Current scheme: When we stop, bpstat_print() is called.  It loops
2074    through the bpstat list of things causing this stop, calling the
2075    print_bp_stop_message function on each one. The behavior of the
2076    print_bp_stop_message function depends on the print_it field of
2077    bpstat. If such field so indicates, call this function here.
2078
2079    Return values from this routine (ultimately used by bpstat_print()
2080    and normal_stop() to decide what to do): 
2081    PRINT_NOTHING: Means we already printed all we needed to print,
2082    don't print anything else.
2083    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, and we do *not* desire
2084    that something to be followed by a location.
2085    PRINT_SCR_AND_LOC: Means we printed something, and we *do* desire
2086    that something to be followed by a location.
2087    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing or we need to do some more
2088    analysis.  */
2089
2090 static enum print_stop_action
2091 print_it_typical (bpstat bs)
2092 {
2093   struct cleanup *old_chain, *ui_out_chain;
2094   struct ui_stream *stb;
2095   stb = ui_out_stream_new (uiout);
2096   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
2097   /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
2098      which has since been deleted.  */
2099   if (bs->breakpoint_at == NULL)
2100     return PRINT_UNKNOWN;
2101
2102   switch (bs->breakpoint_at->type)
2103     {
2104     case bp_breakpoint:
2105     case bp_hardware_breakpoint:
2106       if (bs->breakpoint_at->loc->address != bs->breakpoint_at->loc->requested_address)
2107         breakpoint_adjustment_warning (bs->breakpoint_at->loc->requested_address,
2108                                        bs->breakpoint_at->loc->address,
2109                                        bs->breakpoint_at->number, 1);
2110       annotate_breakpoint (bs->breakpoint_at->number);
2111       ui_out_text (uiout, "\nBreakpoint ");
2112       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2113         ui_out_field_string (uiout, "reason", 
2114                              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
2115       ui_out_field_int (uiout, "bkptno", bs->breakpoint_at->number);
2116       ui_out_text (uiout, ", ");
2117       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2118       break;
2119
2120     case bp_shlib_event:
2121       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
2122          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
2123          to shlib event" message.) */
2124       printf_filtered (_("Stopped due to shared library event\n"));
2125       return PRINT_NOTHING;
2126       break;
2127
2128     case bp_thread_event:
2129       /* Not sure how we will get here. 
2130          GDB should not stop for these breakpoints.  */
2131       printf_filtered (_("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
2132       return PRINT_NOTHING;
2133       break;
2134
2135     case bp_overlay_event:
2136       /* By analogy with the thread event, GDB should not stop for these. */
2137       printf_filtered (_("Overlay Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
2138       return PRINT_NOTHING;
2139       break;
2140
2141     case bp_catch_load:
2142       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2143       printf_filtered (_("\nCatchpoint %d (loaded %s), "),
2144                        bs->breakpoint_at->number,
2145                        bs->breakpoint_at->triggered_dll_pathname);
2146       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2147       break;
2148
2149     case bp_catch_unload:
2150       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2151       printf_filtered (_("\nCatchpoint %d (unloaded %s), "),
2152                        bs->breakpoint_at->number,
2153                        bs->breakpoint_at->triggered_dll_pathname);
2154       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2155       break;
2156
2157     case bp_catch_fork:
2158       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2159       printf_filtered (_("\nCatchpoint %d (forked process %d), "),
2160                        bs->breakpoint_at->number, 
2161                        bs->breakpoint_at->forked_inferior_pid);
2162       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2163       break;
2164
2165     case bp_catch_vfork:
2166       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2167       printf_filtered (_("\nCatchpoint %d (vforked process %d), "),
2168                        bs->breakpoint_at->number, 
2169                        bs->breakpoint_at->forked_inferior_pid);
2170       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2171       break;
2172
2173     case bp_catch_exec:
2174       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2175       printf_filtered (_("\nCatchpoint %d (exec'd %s), "),
2176                        bs->breakpoint_at->number,
2177                        bs->breakpoint_at->exec_pathname);
2178       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2179       break;
2180
2181     case bp_catch_catch:
2182       if (current_exception_event && 
2183           (CURRENT_EXCEPTION_KIND == EX_EVENT_CATCH))
2184         {
2185           annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2186           printf_filtered (_("\nCatchpoint %d (exception caught), "), 
2187                            bs->breakpoint_at->number);
2188           if (CURRENT_EXCEPTION_THROW_PC && CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE)
2189             printf_filtered (_("throw location %s:%d, "),
2190                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_FILE,
2191                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE);
2192           else
2193             printf_filtered (_("throw location unknown, "));
2194
2195           if (CURRENT_EXCEPTION_CATCH_PC && CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE)
2196             printf_filtered (_("catch location %s:%d\n"),
2197                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_FILE,
2198                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE);
2199           else
2200             printf_filtered (_("catch location unknown\n"));
2201
2202           /* don't bother to print location frame info */
2203           return PRINT_SRC_ONLY;
2204         }
2205       else
2206         {
2207           /* really throw, some other bpstat will handle it */
2208           return PRINT_UNKNOWN; 
2209         }
2210       break;
2211
2212     case bp_catch_throw:
2213       if (current_exception_event && 
2214           (CURRENT_EXCEPTION_KIND == EX_EVENT_THROW))
2215         {
2216           annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2217           printf_filtered (_("\nCatchpoint %d (exception thrown), "),
2218                            bs->breakpoint_at->number);
2219           if (CURRENT_EXCEPTION_THROW_PC && CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE)
2220             printf_filtered (_("throw location %s:%d, "),
2221                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_FILE,
2222                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE);
2223           else
2224             printf_filtered (_("throw location unknown, "));
2225
2226           if (CURRENT_EXCEPTION_CATCH_PC && CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE)
2227             printf_filtered (_("catch location %s:%d\n"),
2228                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_FILE,
2229                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE);
2230           else
2231             printf_filtered (_("catch location unknown\n"));
2232
2233           /* don't bother to print location frame info */
2234           return PRINT_SRC_ONLY; 
2235         }
2236       else
2237         {
2238           /* really catch, some other bpstat will handle it */
2239           return PRINT_UNKNOWN; 
2240         }
2241       break;
2242
2243     case bp_watchpoint:
2244     case bp_hardware_watchpoint:
2245       if (bs->old_val != NULL)
2246         {
2247           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2248           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2249             ui_out_field_string
2250               (uiout, "reason",
2251                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
2252           mention (bs->breakpoint_at);
2253           ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
2254           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2255           value_print (bs->old_val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2256           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2257           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2258           value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2259           ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2260           do_cleanups (ui_out_chain);
2261           ui_out_text (uiout, "\n");
2262           value_free (bs->old_val);
2263           bs->old_val = NULL;
2264         }
2265       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
2266       return PRINT_UNKNOWN;
2267       break;
2268
2269     case bp_read_watchpoint:
2270       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2271         ui_out_field_string
2272           (uiout, "reason",
2273            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
2274       mention (bs->breakpoint_at);
2275       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
2276       ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2277       value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2278       ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
2279       do_cleanups (ui_out_chain);
2280       ui_out_text (uiout, "\n");
2281       return PRINT_UNKNOWN;
2282       break;
2283
2284     case bp_access_watchpoint:
2285       if (bs->old_val != NULL)     
2286         {
2287           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2288           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2289             ui_out_field_string
2290               (uiout, "reason",
2291                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
2292           mention (bs->breakpoint_at);
2293           ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
2294           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2295           value_print (bs->old_val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2296           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2297           value_free (bs->old_val);
2298           bs->old_val = NULL;
2299           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2300         }
2301       else 
2302         {
2303           mention (bs->breakpoint_at);
2304           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2305             ui_out_field_string
2306               (uiout, "reason",
2307                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
2308           ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
2309           ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2310         }
2311       value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0,Val_pretty_default);
2312       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2313       do_cleanups (ui_out_chain);
2314       ui_out_text (uiout, "\n");
2315       return PRINT_UNKNOWN;
2316       break;
2317
2318     /* Fall through, we don't deal with these types of breakpoints
2319        here. */
2320
2321     case bp_finish:
2322       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2323         ui_out_field_string
2324           (uiout, "reason",
2325            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_FUNCTION_FINISHED));
2326       return PRINT_UNKNOWN;
2327       break;
2328
2329     case bp_until:
2330       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2331         ui_out_field_string (uiout, "reason", "location-reached");
2332       return PRINT_UNKNOWN;
2333       break;
2334
2335     case bp_none:
2336     case bp_longjmp:
2337     case bp_longjmp_resume:
2338     case bp_step_resume:
2339     case bp_through_sigtramp:
2340     case bp_watchpoint_scope:
2341     case bp_call_dummy:
2342     default:
2343       return PRINT_UNKNOWN;
2344     }
2345 }
2346
2347 /* Generic routine for printing messages indicating why we
2348    stopped. The behavior of this function depends on the value
2349    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
2350    may decide not to print anything here and delegate the task to
2351    normal_stop(). */
2352
2353 static enum print_stop_action
2354 print_bp_stop_message (bpstat bs)
2355 {
2356   switch (bs->print_it)
2357     {
2358     case print_it_noop:
2359       /* Nothing should be printed for this bpstat entry. */
2360       return PRINT_UNKNOWN;
2361       break;
2362
2363     case print_it_done:
2364       /* We still want to print the frame, but we already printed the
2365          relevant messages. */
2366       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2367       break;
2368
2369     case print_it_normal:
2370       /* Normal case.  Call the breakpoint's print_it method, or
2371          print_it_typical.  */
2372       if (bs->breakpoint_at != NULL && bs->breakpoint_at->ops != NULL
2373           && bs->breakpoint_at->ops->print_it != NULL)
2374         return bs->breakpoint_at->ops->print_it (bs->breakpoint_at);
2375       else
2376         return print_it_typical (bs);
2377       break;
2378
2379     default:
2380       internal_error (__FILE__, __LINE__,
2381                       _("print_bp_stop_message: unrecognized enum value"));
2382       break;
2383     }
2384 }
2385
2386 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
2387    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
2388    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  This
2389    routine calls the generic print routine for printing a message
2390    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
2391    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
2392    routine is one of:
2393
2394    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing
2395    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
2396    code to print the location. An example is 
2397    "Breakpoint 1, " which should be followed by
2398    the location.
2399    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
2400    to also print the location part of the message.
2401    An example is the catch/throw messages, which
2402    don't require a location appended to the end.  
2403    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
2404    further info to be printed.*/
2405
2406 enum print_stop_action
2407 bpstat_print (bpstat bs)
2408 {
2409   int val;
2410
2411   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
2412      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
2413      That probably could (should) be changed, provided care is taken
2414      with respect to bpstat_explains_signal).  */
2415   for (; bs; bs = bs->next)
2416     {
2417       val = print_bp_stop_message (bs);
2418       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
2419           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
2420           || val == PRINT_NOTHING)
2421         return val;
2422     }
2423
2424   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
2425      with and nothing was printed. */
2426   return PRINT_UNKNOWN;
2427 }
2428
2429 /* Evaluate the expression EXP and return 1 if value is zero.
2430    This is used inside a catch_errors to evaluate the breakpoint condition. 
2431    The argument is a "struct expression *" that has been cast to char * to 
2432    make it pass through catch_errors.  */
2433
2434 static int
2435 breakpoint_cond_eval (void *exp)
2436 {
2437   struct value *mark = value_mark ();
2438   int i = !value_true (evaluate_expression ((struct expression *) exp));
2439   value_free_to_mark (mark);
2440   return i;
2441 }
2442
2443 /* Allocate a new bpstat and chain it to the current one.  */
2444
2445 static bpstat
2446 bpstat_alloc (struct breakpoint *b, bpstat cbs /* Current "bs" value */ )
2447 {
2448   bpstat bs;
2449
2450   bs = (bpstat) xmalloc (sizeof (*bs));
2451   cbs->next = bs;
2452   bs->breakpoint_at = b;
2453   /* If the condition is false, etc., don't do the commands.  */
2454   bs->commands = NULL;
2455   bs->old_val = NULL;
2456   bs->print_it = print_it_normal;
2457   return bs;
2458 }
2459 \f
2460 /* Possible return values for watchpoint_check (this can't be an enum
2461    because of check_errors).  */
2462 /* The watchpoint has been deleted.  */
2463 #define WP_DELETED 1
2464 /* The value has changed.  */
2465 #define WP_VALUE_CHANGED 2
2466 /* The value has not changed.  */
2467 #define WP_VALUE_NOT_CHANGED 3
2468
2469 #define BP_TEMPFLAG 1
2470 #define BP_HARDWAREFLAG 2
2471
2472 /* Check watchpoint condition.  */
2473
2474 static int
2475 watchpoint_check (void *p)
2476 {
2477   bpstat bs = (bpstat) p;
2478   struct breakpoint *b;
2479   struct frame_info *fr;
2480   int within_current_scope;
2481
2482   b = bs->breakpoint_at;
2483
2484   if (b->exp_valid_block == NULL)
2485     within_current_scope = 1;
2486   else
2487     {
2488       /* There is no current frame at this moment.  If we're going to have
2489          any chance of handling watchpoints on local variables, we'll need
2490          the frame chain (so we can determine if we're in scope).  */
2491       reinit_frame_cache ();
2492       fr = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
2493       within_current_scope = (fr != NULL);
2494       /* in_function_epilogue_p() returns a non-zero value if we're still
2495          in the function but the stack frame has already been invalidated.
2496          Since we can't rely on the values of local variables after the
2497          stack has been destroyed, we are treating the watchpoint in that
2498          state as `not changed' without further checking.
2499          
2500          vinschen/2003-09-04: The former implementation left out the case
2501          that the watchpoint frame couldn't be found by frame_find_by_id()
2502          because the current PC is currently in an epilogue.  Calling
2503          gdbarch_in_function_epilogue_p() also when fr == NULL fixes that. */
2504       if ((!within_current_scope || fr == get_current_frame ())
2505           && gdbarch_in_function_epilogue_p (current_gdbarch, read_pc ()))
2506         return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
2507       if (fr && within_current_scope)
2508         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
2509            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
2510            the user.  */
2511         select_frame (fr);
2512     }
2513
2514   if (within_current_scope)
2515     {
2516       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a
2517          *long* time before we return to the command level and
2518          call free_all_values.  We can't call free_all_values because
2519          we might be in the middle of evaluating a function call.  */
2520
2521       struct value *mark = value_mark ();
2522       struct value *new_val = evaluate_expression (bs->breakpoint_at->exp);
2523       if (!value_equal (b->val, new_val))
2524         {
2525           release_value (new_val);
2526           value_free_to_mark (mark);
2527           bs->old_val = b->val;
2528           b->val = new_val;
2529           /* We will stop here */
2530           return WP_VALUE_CHANGED;
2531         }
2532       else
2533         {
2534           /* Nothing changed, don't do anything.  */
2535           value_free_to_mark (mark);
2536           /* We won't stop here */
2537           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
2538         }
2539     }
2540   else
2541     {
2542       /* This seems like the only logical thing to do because
2543          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
2544          we reenter the block in which it is valid it contains
2545          garbage (in the case of a function, it may have two
2546          garbage values, one before and one after the prologue).
2547          So we can't even detect the first assignment to it and
2548          watch after that (since the garbage may or may not equal
2549          the first value assigned).  */
2550       /* We print all the stop information in print_it_typical(), but
2551          in this case, by the time we call print_it_typical() this bp
2552          will be deleted already. So we have no choice but print the
2553          information here. */
2554       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2555         ui_out_field_string
2556           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_SCOPE));
2557       ui_out_text (uiout, "\nWatchpoint ");
2558       ui_out_field_int (uiout, "wpnum", bs->breakpoint_at->number);
2559       ui_out_text (uiout, " deleted because the program has left the block in\n\
2560 which its expression is valid.\n");     
2561
2562       if (b->related_breakpoint)
2563         b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2564       b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2565
2566       return WP_DELETED;
2567     }
2568 }
2569
2570 /* Get a bpstat associated with having just stopped at address
2571    BP_ADDR in thread PTID.  STOPPED_BY_WATCHPOINT is 1 if the
2572    target thinks we stopped due to a hardware watchpoint, 0 if we
2573    know we did not trigger a hardware watchpoint, and -1 if we do not know.  */
2574
2575 /* Determine whether we stopped at a breakpoint, etc, or whether we
2576    don't understand this stop.  Result is a chain of bpstat's such that:
2577
2578    if we don't understand the stop, the result is a null pointer.
2579
2580    if we understand why we stopped, the result is not null.
2581
2582    Each element of the chain refers to a particular breakpoint or
2583    watchpoint at which we have stopped.  (We may have stopped for
2584    several reasons concurrently.)
2585
2586    Each element of the chain has valid next, breakpoint_at,
2587    commands, FIXME??? fields.  */
2588
2589 bpstat
2590 bpstat_stop_status (CORE_ADDR bp_addr, ptid_t ptid, int stopped_by_watchpoint)
2591 {
2592   struct breakpoint *b, *temp;
2593   /* True if we've hit a breakpoint (as opposed to a watchpoint).  */
2594   int real_breakpoint = 0;
2595   /* Root of the chain of bpstat's */
2596   struct bpstats root_bs[1];
2597   /* Pointer to the last thing in the chain currently.  */
2598   bpstat bs = root_bs;
2599   int thread_id = pid_to_thread_id (ptid);
2600
2601   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
2602   {
2603     if (!breakpoint_enabled (b) && b->enable_state != bp_permanent)
2604       continue;
2605
2606     if (b->type != bp_watchpoint
2607         && b->type != bp_hardware_watchpoint
2608         && b->type != bp_read_watchpoint
2609         && b->type != bp_access_watchpoint
2610         && b->type != bp_hardware_breakpoint
2611         && b->type != bp_catch_fork
2612         && b->type != bp_catch_vfork
2613         && b->type != bp_catch_exec
2614         && b->type != bp_catch_catch
2615         && b->type != bp_catch_throw)   /* a non-watchpoint bp */
2616       {
2617         if (b->loc->address != bp_addr)         /* address doesn't match */
2618           continue;
2619         if (overlay_debugging           /* unmapped overlay section */
2620             && section_is_overlay (b->loc->section) 
2621             && !section_is_mapped (b->loc->section))
2622           continue;
2623       }
2624
2625     /* Continuable hardware watchpoints are treated as non-existent if the 
2626        reason we stopped wasn't a hardware watchpoint (we didn't stop on 
2627        some data address).  Otherwise gdb won't stop on a break instruction 
2628        in the code (not from a breakpoint) when a hardware watchpoint has 
2629        been defined.  */
2630
2631     if ((b->type == bp_hardware_watchpoint
2632          || b->type == bp_read_watchpoint
2633          || b->type == bp_access_watchpoint)
2634         && !stopped_by_watchpoint)
2635       continue;
2636
2637     if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
2638       {
2639         if (b->loc->address != bp_addr)
2640           continue;
2641         if (overlay_debugging           /* unmapped overlay section */
2642             && section_is_overlay (b->loc->section) 
2643             && !section_is_mapped (b->loc->section))
2644           continue;
2645       }
2646
2647     /* Is this a catchpoint of a load or unload?  If so, did we
2648        get a load or unload of the specified library?  If not,
2649        ignore it. */
2650     if ((b->type == bp_catch_load)
2651 #if defined(SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT)
2652         && (!SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT (PIDGET (inferior_ptid))
2653             || ((b->dll_pathname != NULL)
2654                 && (strcmp (b->dll_pathname, 
2655                             SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (
2656                               PIDGET (inferior_ptid)))
2657                     != 0)))
2658 #endif
2659       )
2660       continue;
2661
2662     if ((b->type == bp_catch_unload)
2663 #if defined(SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT)
2664         && (!SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT (PIDGET (inferior_ptid))
2665             || ((b->dll_pathname != NULL)
2666                 && (strcmp (b->dll_pathname, 
2667                             SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (
2668                               PIDGET (inferior_ptid)))
2669                     != 0)))
2670 #endif
2671       )
2672       continue;
2673
2674     if ((b->type == bp_catch_fork)
2675         && !inferior_has_forked (PIDGET (inferior_ptid),
2676                                  &b->forked_inferior_pid))
2677       continue;
2678
2679     if ((b->type == bp_catch_vfork)
2680         && !inferior_has_vforked (PIDGET (inferior_ptid),
2681                                   &b->forked_inferior_pid))
2682       continue;
2683
2684     if ((b->type == bp_catch_exec)
2685         && !inferior_has_execd (PIDGET (inferior_ptid), &b->exec_pathname))
2686       continue;
2687
2688     if (ep_is_exception_catchpoint (b) &&
2689         !(current_exception_event = target_get_current_exception_event ()))
2690       continue;
2691
2692     /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address matches */
2693
2694     bs = bpstat_alloc (b, bs);  /* Alloc a bpstat to explain stop */
2695
2696     /* Watchpoints may change this, if not found to have triggered. */
2697     bs->stop = 1;
2698     bs->print = 1;
2699
2700     if (b->type == bp_watchpoint ||
2701         b->type == bp_hardware_watchpoint)
2702       {
2703         char *message = xstrprintf ("Error evaluating expression for watchpoint %d\n",
2704                                     b->number);
2705         struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
2706         int e = catch_errors (watchpoint_check, bs, message, 
2707                               RETURN_MASK_ALL);
2708         do_cleanups (cleanups);
2709         switch (e)
2710           {
2711           case WP_DELETED:
2712             /* We've already printed what needs to be printed.  */
2713             /* Actually this is superfluous, because by the time we
2714                call print_it_typical() the wp will be already deleted,
2715                and the function will return immediately. */
2716             bs->print_it = print_it_done;
2717             /* Stop.  */
2718             break;
2719           case WP_VALUE_CHANGED:
2720             /* Stop.  */
2721             ++(b->hit_count);
2722             break;
2723           case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2724             /* Don't stop.  */
2725             bs->print_it = print_it_noop;
2726             bs->stop = 0;
2727             continue;
2728           default:
2729             /* Can't happen.  */
2730             /* FALLTHROUGH */
2731           case 0:
2732             /* Error from catch_errors.  */
2733             printf_filtered (_("Watchpoint %d deleted.\n"), b->number);
2734             if (b->related_breakpoint)
2735               b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2736             b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2737             /* We've already printed what needs to be printed.  */
2738             bs->print_it = print_it_done;
2739
2740             /* Stop.  */
2741             break;
2742           }
2743       }
2744     else if (b->type == bp_read_watchpoint || 
2745              b->type == bp_access_watchpoint)
2746       {
2747         CORE_ADDR addr;
2748         struct value *v;
2749         int found = 0;
2750
2751         if (!target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
2752           continue;
2753         for (v = b->val_chain; v; v = value_next (v))
2754           {
2755             if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
2756                 && ! value_lazy (v))
2757               {
2758                 struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
2759
2760                 if (v == b->val_chain
2761                     || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
2762                         && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
2763                   {
2764                     CORE_ADDR vaddr;
2765
2766                     vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + value_offset (v);
2767                     /* Exact match not required.  Within range is
2768                        sufficient.  */
2769                     if (addr >= vaddr &&
2770                         addr < vaddr + TYPE_LENGTH (value_type (v)))
2771                       found = 1;
2772                   }
2773               }
2774           }
2775         if (found)
2776           {
2777             char *message = xstrprintf ("Error evaluating expression for watchpoint %d\n",
2778                                         b->number);
2779             struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
2780             int e = catch_errors (watchpoint_check, bs, message,
2781                                   RETURN_MASK_ALL);
2782             do_cleanups (cleanups);
2783             switch (e)
2784               {
2785               case WP_DELETED:
2786                 /* We've already printed what needs to be printed.  */
2787                 bs->print_it = print_it_done;
2788                 /* Stop.  */
2789                 break;
2790               case WP_VALUE_CHANGED:
2791                 if (b->type == bp_read_watchpoint)
2792                   {
2793                     /* Don't stop: read watchpoints shouldn't fire if
2794                        the value has changed.  This is for targets
2795                        which cannot set read-only watchpoints.  */
2796                     bs->print_it = print_it_noop;
2797                     bs->stop = 0;
2798                     continue;
2799                   }
2800                 ++(b->hit_count);
2801                 break;
2802               case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2803                 /* Stop.  */
2804                 ++(b->hit_count);
2805                 break;
2806               default:
2807                 /* Can't happen.  */
2808               case 0:
2809                 /* Error from catch_errors.  */
2810                 printf_filtered (_("Watchpoint %d deleted.\n"), b->number);
2811                 if (b->related_breakpoint)
2812                   b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2813                 b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2814                 /* We've already printed what needs to be printed.  */
2815                 bs->print_it = print_it_done;
2816                 break;
2817               }
2818           }
2819         else    /* found == 0 */
2820           {
2821             /* This is a case where some watchpoint(s) triggered,
2822                but not at the address of this watchpoint (FOUND
2823                was left zero).  So don't print anything for this
2824                watchpoint.  */
2825             bs->print_it = print_it_noop;
2826             bs->stop = 0;
2827             continue;
2828           }
2829       }
2830     else
2831       {
2832         /* By definition, an encountered breakpoint is a triggered
2833            breakpoint. */
2834         ++(b->hit_count);
2835
2836         real_breakpoint = 1;
2837       }
2838
2839     if (frame_id_p (b->frame_id)
2840         && !frame_id_eq (b->frame_id, get_frame_id (get_current_frame ())))
2841       bs->stop = 0;
2842     else
2843       {
2844         int value_is_zero = 0;
2845
2846         if (b->cond)
2847           {
2848             /* Need to select the frame, with all that implies
2849                so that the conditions will have the right context.  */
2850             select_frame (get_current_frame ());
2851             value_is_zero
2852               = catch_errors (breakpoint_cond_eval, (b->cond),
2853                               "Error in testing breakpoint condition:\n",
2854                               RETURN_MASK_ALL);
2855             /* FIXME-someday, should give breakpoint # */
2856             free_all_values ();
2857           }
2858         if (b->cond && value_is_zero)
2859           {
2860             bs->stop = 0;
2861             /* Don't consider this a hit.  */
2862             --(b->hit_count);
2863           }
2864         else if (b->thread != -1 && b->thread != thread_id)
2865           {
2866             bs->stop = 0;
2867             /* Don't consider this a hit.  */
2868             --(b->hit_count);
2869           }
2870         else if (b->ignore_count > 0)
2871           {
2872             b->ignore_count--;
2873             annotate_ignore_count_change ();
2874             bs->stop = 0;
2875           }
2876         else
2877           {
2878             /* We will stop here */
2879             if (b->disposition == disp_disable)
2880               b->enable_state = bp_disabled;
2881             if (b->silent)
2882               bs->print = 0;
2883             bs->commands = b->commands;
2884             if (bs->commands &&
2885                 (strcmp ("silent", bs->commands->line) == 0
2886                  || (xdb_commands && strcmp ("Q", bs->commands->line) == 0)))
2887               {
2888                 bs->commands = bs->commands->next;
2889                 bs->print = 0;
2890               }
2891             bs->commands = copy_command_lines (bs->commands);
2892           }
2893       }
2894     /* Print nothing for this entry if we dont stop or if we dont print.  */
2895     if (bs->stop == 0 || bs->print == 0)
2896       bs->print_it = print_it_noop;
2897   }
2898
2899   bs->next = NULL;              /* Terminate the chain */
2900   bs = root_bs->next;           /* Re-grab the head of the chain */
2901
2902   /* The value of a hardware watchpoint hasn't changed, but the
2903      intermediate memory locations we are watching may have.  */
2904   if (bs && !bs->stop &&
2905       (bs->breakpoint_at->type == bp_hardware_watchpoint ||
2906        bs->breakpoint_at->type == bp_read_watchpoint ||
2907        bs->breakpoint_at->type == bp_access_watchpoint))
2908     {
2909       remove_breakpoints ();
2910       insert_breakpoints ();
2911     }
2912   return bs;
2913 }
2914 \f
2915 /* Tell what to do about this bpstat.  */
2916 struct bpstat_what
2917 bpstat_what (bpstat bs)
2918 {
2919   /* Classify each bpstat as one of the following.  */
2920   enum class
2921     {
2922       /* This bpstat element has no effect on the main_action.  */
2923       no_effect = 0,
2924
2925       /* There was a watchpoint, stop but don't print.  */
2926       wp_silent,
2927
2928       /* There was a watchpoint, stop and print.  */
2929       wp_noisy,
2930
2931       /* There was a breakpoint but we're not stopping.  */
2932       bp_nostop,
2933
2934       /* There was a breakpoint, stop but don't print.  */
2935       bp_silent,
2936
2937       /* There was a breakpoint, stop and print.  */
2938       bp_noisy,
2939
2940       /* We hit the longjmp breakpoint.  */
2941       long_jump,
2942
2943       /* We hit the longjmp_resume breakpoint.  */
2944       long_resume,
2945
2946       /* We hit the step_resume breakpoint.  */
2947       step_resume,
2948
2949       /* We hit the through_sigtramp breakpoint.  */
2950       through_sig,
2951
2952       /* We hit the shared library event breakpoint.  */
2953       shlib_event,
2954
2955       /* We caught a shared library event.  */
2956       catch_shlib_event,
2957
2958       /* This is just used to count how many enums there are.  */
2959       class_last
2960     };
2961
2962   /* Here is the table which drives this routine.  So that we can
2963      format it pretty, we define some abbreviations for the
2964      enum bpstat_what codes.  */
2965 #define kc BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING
2966 #define ss BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT
2967 #define sn BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
2968 #define sgl BPSTAT_WHAT_SINGLE
2969 #define slr BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME
2970 #define clr BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME
2971 #define clrs BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE
2972 #define sr BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME
2973 #define ts BPSTAT_WHAT_THROUGH_SIGTRAMP
2974 #define shl BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS
2975 #define shlr BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS_RESUME_FROM_HOOK
2976
2977 /* "Can't happen."  Might want to print an error message.
2978    abort() is not out of the question, but chances are GDB is just
2979    a bit confused, not unusable.  */
2980 #define err BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
2981
2982   /* Given an old action and a class, come up with a new action.  */
2983   /* One interesting property of this table is that wp_silent is the same
2984      as bp_silent and wp_noisy is the same as bp_noisy.  That is because
2985      after stopping, the check for whether to step over a breakpoint
2986      (BPSTAT_WHAT_SINGLE type stuff) is handled in proceed() without
2987      reference to how we stopped.  We retain separate wp_silent and
2988      bp_silent codes in case we want to change that someday. 
2989
2990      Another possibly interesting property of this table is that
2991      there's a partial ordering, priority-like, of the actions.  Once
2992      you've decided that some action is appropriate, you'll never go
2993      back and decide something of a lower priority is better.  The
2994      ordering is:
2995
2996      kc   < clr sgl shl shlr slr sn sr ss ts
2997      sgl  < clrs shl shlr slr sn sr ss ts
2998      slr  < err shl shlr sn sr ss ts
2999      clr  < clrs err shl shlr sn sr ss ts
3000      clrs < err shl shlr sn sr ss ts
3001      ss   < shl shlr sn sr ts
3002      sn   < shl shlr sr ts
3003      sr   < shl shlr ts
3004      shl  < shlr
3005      ts   < 
3006      shlr <
3007
3008      What I think this means is that we don't need a damned table
3009      here.  If you just put the rows and columns in the right order,
3010      it'd look awfully regular.  We could simply walk the bpstat list
3011      and choose the highest priority action we find, with a little
3012      logic to handle the 'err' cases, and the CLEAR_LONGJMP_RESUME/
3013      CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE distinction (which breakpoint.h says
3014      is messy anyway).  */
3015
3016   /* step_resume entries: a step resume breakpoint overrides another
3017      breakpoint of signal handling (see comment in wait_for_inferior
3018      at where we set the step_resume breakpoint).  */
3019   /* We handle the through_sigtramp_breakpoint the same way; having both
3020      one of those and a step_resume_breakpoint is probably very rare (?).  */
3021
3022   static const enum bpstat_what_main_action
3023     table[(int) class_last][(int) BPSTAT_WHAT_LAST] =
3024   {
3025   /*                              old action */
3026   /*       kc    ss    sn    sgl    slr   clr    clrs   sr    ts   shl   shlr
3027    */
3028 /*no_effect */
3029     {kc, ss, sn, sgl, slr, clr, clrs, sr, ts, shl, shlr},
3030 /*wp_silent */
3031     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, ss, sr, ts, shl, shlr},
3032 /*wp_noisy */
3033     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, ts, shl, shlr},
3034 /*bp_nostop */
3035     {sgl, ss, sn, sgl, slr, clrs, clrs, sr, ts, shl, shlr},
3036 /*bp_silent */
3037     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, ss, sr, ts, shl, shlr},
3038 /*bp_noisy */
3039     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, ts, shl, shlr},
3040 /*long_jump */
3041     {slr, ss, sn, slr, slr, err, err, sr, ts, shl, shlr},
3042 /*long_resume */
3043     {clr, ss, sn, clrs, err, err, err, sr, ts, shl, shlr},
3044 /*step_resume */
3045     {sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, ts, shl, shlr},
3046 /*through_sig */
3047     {ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, shl, shlr},
3048 /*shlib */
3049     {shl, shl, shl, shl, shl, shl, shl, shl, ts, shl, shlr},
3050 /*catch_shlib */
3051     {shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, ts, shlr, shlr}
3052   };
3053
3054 #undef kc
3055 #undef ss
3056 #undef sn
3057 #undef sgl
3058 #undef slr
3059 #undef clr
3060 #undef clrs
3061 #undef err
3062 #undef sr
3063 #undef ts
3064 #undef shl
3065 #undef shlr
3066   enum bpstat_what_main_action current_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
3067   struct bpstat_what retval;
3068
3069   retval.call_dummy = 0;
3070   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
3071     {
3072       enum class bs_class = no_effect;
3073       if (bs->breakpoint_at == NULL)
3074         /* I suspect this can happen if it was a momentary breakpoint
3075            which has since been deleted.  */
3076         continue;
3077       switch (bs->breakpoint_at->type)
3078         {
3079         case bp_none:
3080           continue;
3081
3082         case bp_breakpoint:
3083         case bp_hardware_breakpoint:
3084         case bp_until:
3085         case bp_finish:
3086           if (bs->stop)
3087             {
3088               if (bs->print)
3089                 bs_class = bp_noisy;
3090               else
3091                 bs_class = bp_silent;
3092             }
3093           else
3094             bs_class = bp_nostop;
3095           break;
3096         case bp_watchpoint:
3097         case bp_hardware_watchpoint:
3098         case bp_read_watchpoint:
3099         case bp_access_watchpoint:
3100           if (bs->stop)
3101             {
3102               if (bs->print)
3103                 bs_class = wp_noisy;
3104               else
3105                 bs_class = wp_silent;
3106             }
3107           else
3108             /* There was a watchpoint, but we're not stopping. 
3109                This requires no further action.  */
3110             bs_class = no_effect;
3111           break;
3112         case bp_longjmp:
3113           bs_class = long_jump;
3114           break;
3115         case bp_longjmp_resume:
3116           bs_class = long_resume;
3117           break;
3118         case bp_step_resume:
3119           if (bs->stop)
3120             {
3121               bs_class = step_resume;
3122             }
3123           else
3124             /* It is for the wrong frame.  */
3125             bs_class = bp_nostop;
3126           break;
3127         case bp_through_sigtramp:
3128           bs_class = through_sig;
3129           break;
3130         case bp_watchpoint_scope:
3131           bs_class = bp_nostop;
3132           break;
3133         case bp_shlib_event:
3134           bs_class = shlib_event;
3135           break;
3136         case bp_thread_event:
3137         case bp_overlay_event:
3138           bs_class = bp_nostop;
3139           break;
3140         case bp_catch_load:
3141         case bp_catch_unload:
3142           /* Only if this catchpoint triggered should we cause the
3143              step-out-of-dld behaviour.  Otherwise, we ignore this
3144              catchpoint.  */
3145           if (bs->stop)
3146             bs_class = catch_shlib_event;
3147           else
3148             bs_class = no_effect;
3149           break;
3150         case bp_catch_fork:
3151         case bp_catch_vfork:
3152         case bp_catch_exec:
3153           if (bs->stop)
3154             {
3155               if (bs->print)
3156                 bs_class = bp_noisy;
3157               else
3158                 bs_class = bp_silent;
3159             }
3160           else
3161             /* There was a catchpoint, but we're not stopping.  
3162                This requires no further action.  */
3163             bs_class = no_effect;
3164           break;
3165         case bp_catch_catch:
3166           if (!bs->stop || CURRENT_EXCEPTION_KIND != EX_EVENT_CATCH)
3167             bs_class = bp_nostop;
3168           else if (bs->stop)
3169             bs_class = bs->print ? bp_noisy : bp_silent;
3170           break;
3171         case bp_catch_throw:
3172           if (!bs->stop || CURRENT_EXCEPTION_KIND != EX_EVENT_THROW)
3173             bs_class = bp_nostop;
3174           else if (bs->stop)
3175             bs_class = bs->print ? bp_noisy : bp_silent;
3176           break;
3177         case bp_call_dummy:
3178           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
3179              so infrun.c pops the dummy frame.  */
3180           bs_class = bp_silent;
3181           retval.call_dummy = 1;
3182           break;
3183         }
3184       current_action = table[(int) bs_class][(int) current_action];
3185     }
3186   retval.main_action = current_action;
3187   return retval;
3188 }
3189
3190 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
3191    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
3192    just to things like whether watchpoints are set.  */
3193
3194 int
3195 bpstat_should_step (void)
3196 {
3197   struct breakpoint *b;
3198   ALL_BREAKPOINTS (b)
3199     if (breakpoint_enabled (b) && b->type == bp_watchpoint)
3200       return 1;
3201   return 0;
3202 }
3203
3204 /* Nonzero if there are enabled hardware watchpoints. */
3205 int
3206 bpstat_have_active_hw_watchpoints (void)
3207 {
3208   struct bp_location *bpt;
3209   ALL_BP_LOCATIONS (bpt)
3210     if (breakpoint_enabled (bpt->owner)
3211         && bpt->inserted
3212         && bpt->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
3213       return 1;
3214   return 0;
3215 }
3216 \f
3217
3218 /* Given a bpstat that records zero or more triggered eventpoints, this
3219    function returns another bpstat which contains only the catchpoints
3220    on that first list, if any. */
3221 void
3222 bpstat_get_triggered_catchpoints (bpstat ep_list, bpstat *cp_list)
3223 {
3224   struct bpstats root_bs[1];
3225   bpstat bs = root_bs;
3226   struct breakpoint *ep;
3227   char *dll_pathname;
3228
3229   bpstat_clear (cp_list);
3230   root_bs->next = NULL;
3231
3232   for (; ep_list != NULL; ep_list = ep_list->next)
3233     {
3234       /* Is this eventpoint a catchpoint?  If not, ignore it. */
3235       ep = ep_list->breakpoint_at;
3236       if (ep == NULL)
3237         break;
3238       if ((ep->type != bp_catch_load) &&
3239           (ep->type != bp_catch_unload) &&
3240           (ep->type != bp_catch_catch) &&
3241           (ep->type != bp_catch_throw))         
3242         /* pai: (temp) ADD fork/vfork here!!  */
3243         continue;
3244
3245       /* Yes; add it to the list. */
3246       bs = bpstat_alloc (ep, bs);
3247       *bs = *ep_list;
3248       bs->next = NULL;
3249       bs = root_bs->next;
3250
3251 #if defined(SOLIB_ADD)
3252       /* Also, for each triggered catchpoint, tag it with the name of
3253          the library that caused this trigger.  (We copy the name now,
3254          because it's only guaranteed to be available NOW, when the
3255          catchpoint triggers.  Clients who may wish to know the name
3256          later must get it from the catchpoint itself.) */
3257       if (ep->triggered_dll_pathname != NULL)
3258         xfree (ep->triggered_dll_pathname);
3259       if (ep->type == bp_catch_load)
3260         dll_pathname = SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (
3261                          PIDGET (inferior_ptid));
3262       else
3263         dll_pathname = SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (
3264                          PIDGET (inferior_ptid));
3265 #else
3266       dll_pathname = NULL;
3267 #endif
3268       if (dll_pathname)
3269         {
3270           ep->triggered_dll_pathname = (char *) 
3271             xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
3272           strcpy (ep->triggered_dll_pathname, dll_pathname);
3273         }
3274       else
3275         ep->triggered_dll_pathname = NULL;
3276     }
3277
3278   *cp_list = bs;
3279 }
3280
3281 /* Print B to gdb_stdout. */
3282 static void
3283 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
3284                       CORE_ADDR *last_addr)
3285 {
3286   struct command_line *l;
3287   struct symbol *sym;
3288   struct ep_type_description
3289     {
3290       enum bptype type;
3291       char *description;
3292     };
3293   static struct ep_type_description bptypes[] =
3294   {
3295     {bp_none, "?deleted?"},
3296     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
3297     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
3298     {bp_until, "until"},
3299     {bp_finish, "finish"},
3300     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
3301     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
3302     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
3303     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
3304     {bp_longjmp, "longjmp"},
3305     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
3306     {bp_step_resume, "step resume"},
3307     {bp_through_sigtramp, "sigtramp"},
3308     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
3309     {bp_call_dummy, "call dummy"},
3310     {bp_shlib_event, "shlib events"},
3311     {bp_thread_event, "thread events"},
3312     {bp_overlay_event, "overlay events"},
3313     {bp_catch_load, "catch load"},
3314     {bp_catch_unload, "catch unload"},
3315     {bp_catch_fork, "catch fork"},
3316     {bp_catch_vfork, "catch vfork"},
3317     {bp_catch_exec, "catch exec"},
3318     {bp_catch_catch, "catch catch"},
3319     {bp_catch_throw, "catch throw"}
3320   };
3321   
3322   static char *bpdisps[] =
3323   {"del", "dstp", "dis", "keep"};
3324   static char bpenables[] = "nynny";
3325   char wrap_indent[80];
3326   struct ui_stream *stb = ui_out_stream_new (uiout);
3327   struct cleanup *old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
3328   struct cleanup *bkpt_chain;
3329
3330   annotate_record ();
3331   bkpt_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "bkpt");
3332
3333   /* 1 */
3334   annotate_field (0);
3335   ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
3336
3337   /* 2 */
3338   annotate_field (1);
3339   if (((int) b->type > (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
3340       || ((int) b->type != bptypes[(int) b->type].type))
3341     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3342                     _("bptypes table does not describe type #%d."),
3343                     (int) b->type);
3344   ui_out_field_string (uiout, "type", bptypes[(int) b->type].description);
3345
3346   /* 3 */
3347   annotate_field (2);
3348   ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisps[(int) b->disposition]);
3349
3350   /* 4 */
3351   annotate_field (3);
3352   ui_out_field_fmt (uiout, "enabled", "%c", bpenables[(int) b->enable_state]);
3353   ui_out_spaces (uiout, 2);
3354   
3355   /* 5 and 6 */
3356   strcpy (wrap_indent, "                           ");
3357   if (addressprint)
3358     {
3359       if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3360         strcat (wrap_indent, "           ");
3361       else
3362         strcat (wrap_indent, "                   ");
3363     }
3364
3365   if (b->ops != NULL && b->ops->print_one != NULL)
3366     b->ops->print_one (b, last_addr);
3367   else
3368     switch (b->type)
3369       {
3370       case bp_none:
3371         internal_error (__FILE__, __LINE__,
3372                         _("print_one_breakpoint: bp_none encountered\n"));
3373         break;
3374
3375       case bp_watchpoint:
3376       case bp_hardware_watchpoint:
3377       case bp_read_watchpoint:
3378       case bp_access_watchpoint:
3379         /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3380            not line up too nicely with the headers, but the effect
3381            is relatively readable).  */
3382         if (addressprint)
3383           ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3384         annotate_field (5);
3385         print_expression (b->exp, stb->stream);
3386         ui_out_field_stream (uiout, "what", stb);
3387         break;
3388
3389       case bp_catch_load:
3390       case bp_catch_unload:
3391         /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3392            not line up too nicely with the headers, but the effect
3393            is relatively readable).  */
3394         if (addressprint)
3395           ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3396         annotate_field (5);
3397         if (b->dll_pathname == NULL)
3398           {
3399             ui_out_field_string (uiout, "what", "<any library>");
3400             ui_out_spaces (uiout, 1);
3401           }
3402         else
3403           {
3404             ui_out_text (uiout, "library \"");
3405             ui_out_field_string (uiout, "what", b->dll_pathname);
3406             ui_out_text (uiout, "\" ");
3407           }
3408         break;
3409
3410       case bp_catch_fork:
3411       case bp_catch_vfork:
3412         /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3413            not line up too nicely with the headers, but the effect
3414            is relatively readable).  */
3415         if (addressprint)
3416           ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3417         annotate_field (5);
3418         if (b->forked_inferior_pid != 0)
3419           {
3420             ui_out_text (uiout, "process ");
3421             ui_out_field_int (uiout, "what", b->forked_inferior_pid);
3422             ui_out_spaces (uiout, 1);
3423           }
3424         break;
3425
3426       case bp_catch_exec:
3427         /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3428            not line up too nicely with the headers, but the effect
3429            is relatively readable).  */
3430         if (addressprint)
3431           ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3432         annotate_field (5);
3433         if (b->exec_pathname != NULL)
3434           {
3435             ui_out_text (uiout, "program \"");
3436             ui_out_field_string (uiout, "what", b->exec_pathname);
3437             ui_out_text (uiout, "\" ");
3438           }
3439         break;
3440
3441       case bp_catch_catch:
3442         /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3443            not line up too nicely with the headers, but the effect
3444            is relatively readable).  */
3445         if (addressprint)
3446           ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3447         annotate_field (5);
3448         ui_out_field_string (uiout, "what", "exception catch");
3449         ui_out_spaces (uiout, 1);
3450         break;
3451
3452       case bp_catch_throw:
3453         /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3454            not line up too nicely with the headers, but the effect
3455            is relatively readable).  */
3456         if (addressprint)
3457           ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3458         annotate_field (5);
3459         ui_out_field_string (uiout, "what", "exception throw");
3460         ui_out_spaces (uiout, 1);
3461         break;
3462
3463       case bp_breakpoint:
3464       case bp_hardware_breakpoint:
3465       case bp_until:
3466       case bp_finish:
3467       case bp_longjmp:
3468       case bp_longjmp_resume:
3469       case bp_step_resume:
3470       case bp_through_sigtramp:
3471       case bp_watchpoint_scope:
3472       case bp_call_dummy:
3473       case bp_shlib_event:
3474       case bp_thread_event:
3475       case bp_overlay_event:
3476         if (addressprint)
3477           {
3478             annotate_field (4);
3479             if (b->pending)
3480               ui_out_field_string (uiout, "addr", "<PENDING>");
3481             else
3482               ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", b->loc->address);
3483           }
3484         annotate_field (5);
3485         *last_addr = b->loc->address;
3486         if (b->source_file)
3487           {
3488             sym = find_pc_sect_function (b->loc->address, b->loc->section);
3489             if (sym)
3490               {
3491                 ui_out_text (uiout, "in ");
3492                 ui_out_field_string (uiout, "func",
3493                                      SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
3494                 ui_out_wrap_hint (uiout, wrap_indent);
3495                 ui_out_text (uiout, " at ");
3496               }
3497             ui_out_field_string (uiout, "file", b->source_file);
3498             ui_out_text (uiout, ":");
3499
3500             if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
3501               {
3502                 struct symtab_and_line sal = find_pc_line (b->loc->address, 0);
3503                 char *fullname = symtab_to_fullname (sal.symtab);
3504
3505                 if (fullname)
3506                   ui_out_field_string (uiout, "fullname", fullname);
3507               }
3508
3509             ui_out_field_int (uiout, "line", b->line_number);
3510           }
3511         else if (b->pending)
3512           {
3513             ui_out_field_string (uiout, "pending", b->addr_string);
3514           }
3515         else
3516           {
3517             print_address_symbolic (b->loc->address, stb->stream, demangle, "");
3518             ui_out_field_stream (uiout, "at", stb);
3519           }
3520         break;
3521       }
3522
3523   if (b->thread != -1)
3524     {
3525       /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
3526          "stop only in" line a little further down. */
3527       ui_out_text (uiout, " thread ");
3528       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3529     }
3530   
3531   ui_out_text (uiout, "\n");
3532   
3533   if (frame_id_p (b->frame_id))
3534     {
3535       annotate_field (6);
3536       ui_out_text (uiout, "\tstop only in stack frame at ");
3537       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Shouldn't be poeking around inside
3538          the frame ID.  */
3539       ui_out_field_core_addr (uiout, "frame", b->frame_id.stack_addr);
3540       ui_out_text (uiout, "\n");
3541     }
3542   
3543   if (b->cond)
3544     {
3545       annotate_field (7);
3546       ui_out_text (uiout, "\tstop only if ");
3547       print_expression (b->cond, stb->stream);
3548       ui_out_field_stream (uiout, "cond", stb);
3549       ui_out_text (uiout, "\n");
3550     }
3551
3552   if (b->pending && b->cond_string)
3553     {
3554       annotate_field (7);
3555       ui_out_text (uiout, "\tstop only if ");
3556       ui_out_field_string (uiout, "cond", b->cond_string);
3557       ui_out_text (uiout, "\n");
3558     }
3559
3560   if (b->thread != -1)
3561     {
3562       /* FIXME should make an annotation for this */
3563       ui_out_text (uiout, "\tstop only in thread ");
3564       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3565       ui_out_text (uiout, "\n");
3566     }
3567   
3568   if (show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count)
3569     {
3570       /* FIXME should make an annotation for this */
3571       if (ep_is_catchpoint (b))
3572         ui_out_text (uiout, "\tcatchpoint");
3573       else
3574         ui_out_text (uiout, "\tbreakpoint");
3575       ui_out_text (uiout, " already hit ");
3576       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3577       if (b->hit_count == 1)
3578         ui_out_text (uiout, " time\n");
3579       else
3580         ui_out_text (uiout, " times\n");
3581     }
3582   
3583   /* Output the count also if it is zero, but only if this is
3584      mi. FIXME: Should have a better test for this. */
3585   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
3586     if (show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count == 0)
3587       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3588
3589   if (b->ignore_count)
3590     {
3591       annotate_field (8);
3592       ui_out_text (uiout, "\tignore next ");
3593       ui_out_field_int (uiout, "ignore", b->ignore_count);
3594       ui_out_text (uiout, " hits\n");
3595     }
3596   
3597   if ((l = b->commands))
3598     {
3599       struct cleanup *script_chain;
3600
3601       annotate_field (9);
3602       script_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "script");
3603       print_command_lines (uiout, l, 4);
3604       do_cleanups (script_chain);
3605     }
3606   do_cleanups (bkpt_chain);
3607   do_cleanups (old_chain);
3608 }
3609
3610 struct captured_breakpoint_query_args
3611   {
3612     int bnum;
3613   };
3614
3615 static int
3616 do_captured_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, void *data)
3617 {
3618   struct captured_breakpoint_query_args *args = data;
3619   struct breakpoint *b;
3620   CORE_ADDR dummy_addr = 0;
3621   ALL_BREAKPOINTS (b)
3622     {
3623       if (args->bnum == b->number)
3624         {
3625           print_one_breakpoint (b, &dummy_addr);
3626           return GDB_RC_OK;
3627         }
3628     }
3629   return GDB_RC_NONE;
3630 }
3631
3632 enum gdb_rc
3633 gdb_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, int bnum, char **error_message)
3634 {
3635   struct captured_breakpoint_query_args args;
3636   args.bnum = bnum;
3637   /* For the moment we don't trust print_one_breakpoint() to not throw
3638      an error. */
3639   return catch_exceptions_with_msg (uiout, do_captured_breakpoint_query, &args,
3640                                     error_message, RETURN_MASK_ALL);
3641 }
3642
3643 /* Return non-zero if B is user settable (breakpoints, watchpoints,
3644    catchpoints, et.al.). */
3645
3646 static int
3647 user_settable_breakpoint (const struct breakpoint *b)
3648 {
3649   return (b->type == bp_breakpoint
3650           || b->type == bp_catch_load
3651           || b->type == bp_catch_unload
3652           || b->type == bp_catch_fork
3653           || b->type == bp_catch_vfork
3654           || b->type == bp_catch_exec
3655           || b->type == bp_catch_catch
3656           || b->type == bp_catch_throw
3657           || b->type == bp_hardware_breakpoint
3658           || b->type == bp_watchpoint
3659           || b->type == bp_read_watchpoint
3660           || b->type == bp_access_watchpoint
3661           || b->type == bp_hardware_watchpoint);
3662 }
3663         
3664 /* Print information on user settable breakpoint (watchpoint, etc)
3665    number BNUM.  If BNUM is -1 print all user settable breakpoints.
3666    If ALLFLAG is non-zero, include non- user settable breakpoints. */
3667
3668 static void
3669 breakpoint_1 (int bnum, int allflag)
3670 {
3671   struct breakpoint *b;
3672   CORE_ADDR last_addr = (CORE_ADDR) -1;
3673   int nr_printable_breakpoints;
3674   struct cleanup *bkpttbl_chain;
3675   
3676   /* Compute the number of rows in the table. */
3677   nr_printable_breakpoints = 0;
3678   ALL_BREAKPOINTS (b)
3679     if (bnum == -1
3680         || bnum == b->number)
3681       {
3682         if (allflag || user_settable_breakpoint (b))
3683           nr_printable_breakpoints++;
3684       }
3685
3686   if (addressprint)
3687     bkpttbl_chain 
3688       = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 6, nr_printable_breakpoints,
3689                                              "BreakpointTable");
3690   else
3691     bkpttbl_chain 
3692       = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 5, nr_printable_breakpoints,
3693                                              "BreakpointTable");
3694
3695   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3696     annotate_breakpoints_headers ();
3697   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3698     annotate_field (0);
3699   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "number", "Num");             /* 1 */
3700   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3701     annotate_field (1);
3702   ui_out_table_header (uiout, 14, ui_left, "type", "Type");             /* 2 */
3703   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3704     annotate_field (2);
3705   ui_out_table_header (uiout, 4, ui_left, "disp", "Disp");              /* 3 */
3706   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3707     annotate_field (3);
3708   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "enabled", "Enb");    /* 4 */
3709   if (addressprint)
3710         {
3711           if (nr_printable_breakpoints > 0)
3712             annotate_field (4);
3713           if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3714             ui_out_table_header (uiout, 10, ui_left, "addr", "Address");/* 5 */
3715           else
3716             ui_out_table_header (uiout, 18, ui_left, "addr", "Address");/* 5 */
3717         }
3718   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3719     annotate_field (5);
3720   ui_out_table_header (uiout, 40, ui_noalign, "what", "What");  /* 6 */
3721   ui_out_table_body (uiout);
3722   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3723     annotate_breakpoints_table ();
3724
3725   ALL_BREAKPOINTS (b)
3726     if (bnum == -1
3727         || bnum == b->number)
3728       {
3729         /* We only print out user settable breakpoints unless the
3730            allflag is set. */
3731         if (allflag || user_settable_breakpoint (b))
3732           print_one_breakpoint (b, &last_addr);
3733       }
3734   
3735   do_cleanups (bkpttbl_chain);
3736
3737   if (nr_printable_breakpoints == 0)
3738     {
3739       if (bnum == -1)
3740         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoints or watchpoints.\n");
3741       else
3742         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoint or watchpoint number %d.\n",
3743                         bnum);
3744     }
3745   else
3746     {
3747       /* Compare against (CORE_ADDR)-1 in case some compiler decides
3748          that a comparison of an unsigned with -1 is always false.  */
3749       if (last_addr != (CORE_ADDR) -1)
3750         set_next_address (last_addr);
3751     }
3752
3753   /* FIXME? Should this be moved up so that it is only called when
3754      there have been breakpoints? */
3755   annotate_breakpoints_table_end ();
3756 }
3757
3758 static void
3759 breakpoints_info (char *bnum_exp, int from_tty)
3760 {
3761   int bnum = -1;
3762
3763   if (bnum_exp)
3764     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
3765
3766   breakpoint_1 (bnum, 0);
3767 }
3768
3769 static void
3770 maintenance_info_breakpoints (char *bnum_exp, int from_tty)
3771 {
3772   int bnum = -1;
3773
3774   if (bnum_exp)
3775     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
3776
3777   breakpoint_1 (bnum, 1);
3778 }
3779
3780 /* Print a message describing any breakpoints set at PC.  */
3781
3782 static void
3783 describe_other_breakpoints (CORE_ADDR pc, asection *section)
3784 {
3785   int others = 0;
3786   struct breakpoint *b;
3787
3788   ALL_BREAKPOINTS (b)
3789     if (b->loc->address == pc)  /* address match / overlay match */
3790       if (!b->pending && (!overlay_debugging || b->loc->section == section))
3791         others++;
3792   if (others > 0)
3793     {
3794       if (others == 1)
3795         printf_filtered (_("Note: breakpoint "));
3796       else /* if (others == ???) */
3797         printf_filtered (_("Note: breakpoints "));
3798       ALL_BREAKPOINTS (b)
3799         if (b->loc->address == pc)      /* address match / overlay match */
3800           if (!b->pending && (!overlay_debugging || b->loc->section == section))
3801             {
3802               others--;
3803               printf_filtered ("%d%s%s ",
3804                                b->number,
3805                                ((b->enable_state == bp_disabled || 
3806                                  b->enable_state == bp_shlib_disabled || 
3807                                  b->enable_state == bp_call_disabled) 
3808                                 ? " (disabled)" 
3809                                 : b->enable_state == bp_permanent 
3810                                 ? " (permanent)"
3811                                 : ""),
3812                                (others > 1) ? "," 
3813                                : ((others == 1) ? " and" : ""));
3814             }
3815       printf_filtered (_("also set at pc "));
3816       deprecated_print_address_numeric (pc, 1, gdb_stdout);
3817       printf_filtered (".\n");
3818     }
3819 }
3820 \f
3821 /* Set the default place to put a breakpoint
3822    for the `break' command with no arguments.  */
3823
3824 void
3825 set_default_breakpoint (int valid, CORE_ADDR addr, struct symtab *symtab,
3826                         int line)
3827 {
3828   default_breakpoint_valid = valid;
3829   default_breakpoint_address = addr;
3830   default_breakpoint_symtab = symtab;
3831   default_breakpoint_line = line;
3832 }
3833
3834 /* Return true iff it is meaningful to use the address member of
3835    BPT.  For some breakpoint types, the address member is irrelevant
3836    and it makes no sense to attempt to compare it to other addresses
3837    (or use it for any other purpose either).
3838
3839    More specifically, each of the following breakpoint types will always
3840    have a zero valued address and we don't want check_duplicates() to mark
3841    breakpoints of any of these types to be a duplicate of an actual
3842    breakpoint at address zero:
3843
3844       bp_watchpoint
3845       bp_hardware_watchpoint
3846       bp_read_watchpoint
3847       bp_access_watchpoint
3848       bp_catch_exec
3849       bp_longjmp_resume
3850       bp_catch_fork
3851       bp_catch_vork */
3852
3853 static int
3854 breakpoint_address_is_meaningful (struct breakpoint *bpt)
3855 {
3856   enum bptype type = bpt->type;
3857
3858   return (type != bp_watchpoint
3859           && type != bp_hardware_watchpoint
3860           && type != bp_read_watchpoint
3861           && type != bp_access_watchpoint
3862           && type != bp_catch_exec
3863           && type != bp_longjmp_resume
3864           && type != bp_catch_fork
3865           && type != bp_catch_vfork);
3866 }
3867
3868 /* Rescan breakpoints at the same address and section as BPT,
3869    marking the first one as "first" and any others as "duplicates".
3870    This is so that the bpt instruction is only inserted once.
3871    If we have a permanent breakpoint at the same place as BPT, make
3872    that one the official one, and the rest as duplicates.  */
3873
3874 static void
3875 check_duplicates (struct breakpoint *bpt)
3876 {
3877   struct bp_location *b;
3878   int count = 0;
3879   struct bp_location *perm_bp = 0;
3880   CORE_ADDR address = bpt->loc->address;
3881   asection *section = bpt->loc->section;
3882
3883   if (! breakpoint_address_is_meaningful (bpt))
3884     return;
3885
3886   ALL_BP_LOCATIONS (b)
3887     if (b->owner->enable_state != bp_disabled
3888         && b->owner->enable_state != bp_shlib_disabled
3889         && !b->owner->pending
3890         && b->owner->enable_state != bp_call_disabled
3891         && b->address == address        /* address / overlay match */
3892         && (!overlay_debugging || b->section == section)
3893         && breakpoint_address_is_meaningful (b->owner))
3894     {
3895       /* Have we found a permanent breakpoint?  */
3896       if (b->owner->enable_state == bp_permanent)
3897         {
3898           perm_bp = b;
3899           break;
3900         }
3901         
3902       count++;
3903       b->duplicate = count > 1;
3904     }
3905
3906   /* If we found a permanent breakpoint at this address, go over the
3907      list again and declare all the other breakpoints there to be the
3908      duplicates.  */
3909   if (perm_bp)
3910     {
3911       perm_bp->duplicate = 0;
3912
3913       /* Permanent breakpoint should always be inserted.  */
3914       if (! perm_bp->inserted)
3915         internal_error (__FILE__, __LINE__,
3916                         _("allegedly permanent breakpoint is not "
3917                         "actually inserted"));
3918
3919       ALL_BP_LOCATIONS (b)
3920         if (b != perm_bp)
3921           {
3922             if (b->owner->enable_state != bp_disabled
3923                 && b->owner->enable_state != bp_shlib_disabled
3924                 && !b->owner->pending
3925                 && b->owner->enable_state != bp_call_disabled
3926                 && b->address == address        /* address / overlay match */
3927                 && (!overlay_debugging || b->section == section)
3928                 && breakpoint_address_is_meaningful (b->owner))
3929               {
3930                 if (b->inserted)
3931                   internal_error (__FILE__, __LINE__,
3932                                   _("another breakpoint was inserted on top of "
3933                                   "a permanent breakpoint"));
3934
3935                 b->duplicate = 1;
3936               }
3937           }
3938     }
3939 }
3940
3941 static void
3942 breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR from_addr, CORE_ADDR to_addr,
3943                                int bnum, int have_bnum)
3944 {
3945   char astr1[40];
3946   char astr2[40];
3947
3948   strcpy (astr1, hex_string_custom ((unsigned long) from_addr, 8));
3949   strcpy (astr2, hex_string_custom ((unsigned long) to_addr, 8));
3950   if (have_bnum)
3951     warning (_("Breakpoint %d address previously adjusted from %s to %s."),
3952              bnum, astr1, astr2);
3953   else
3954     warning (_("Breakpoint address adjusted from %s to %s."), astr1, astr2);
3955 }
3956
3957 /* Adjust a breakpoint's address to account for architectural constraints
3958    on breakpoint placement.  Return the adjusted address.  Note: Very
3959    few targets require this kind of adjustment.  For most targets,
3960    this function is simply the identity function.  */
3961
3962 static CORE_ADDR
3963 adjust_breakpoint_address (CORE_ADDR bpaddr, enum bptype bptype)
3964 {
3965   if (!gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (current_gdbarch))
3966     {
3967       /* Very few targets need any kind of breakpoint adjustment.  */
3968       return bpaddr;
3969     }
3970   else if (bptype == bp_watchpoint
3971            || bptype == bp_hardware_watchpoint
3972            || bptype == bp_read_watchpoint
3973            || bptype == bp_access_watchpoint
3974            || bptype == bp_catch_fork
3975            || bptype == bp_catch_vfork
3976            || bptype == bp_catch_exec)
3977     {
3978       /* Watchpoints and the various bp_catch_* eventpoints should not
3979          have their addresses modified.  */
3980       return bpaddr;
3981     }
3982   else
3983     {
3984       CORE_ADDR adjusted_bpaddr;
3985
3986       /* Some targets have architectural constraints on the placement
3987          of breakpoint instructions.  Obtain the adjusted address.  */
3988       adjusted_bpaddr = gdbarch_adjust_breakpoint_address (current_gdbarch,
3989                                                            bpaddr);
3990
3991       /* An adjusted breakpoint address can significantly alter
3992          a user's expectations.  Print a warning if an adjustment
3993          is required.  */
3994       if (adjusted_bpaddr != bpaddr)
3995         breakpoint_adjustment_warning (bpaddr, adjusted_bpaddr, 0, 0);
3996
3997       return adjusted_bpaddr;
3998     }
3999 }
4000
4001 /* Allocate a struct bp_location.  */
4002
4003 static struct bp_location *
4004 allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt, enum bptype bp_type)
4005 {
4006   struct bp_location *loc, *loc_p;
4007
4008   loc = xmalloc (sizeof (struct bp_location));
4009   memset (loc, 0, sizeof (*loc));
4010
4011   loc->owner = bpt;
4012
4013   switch (bp_type)
4014     {
4015     case bp_breakpoint:
4016     case bp_until:
4017     case bp_finish:
4018     case bp_longjmp:
4019     case bp_longjmp_resume:
4020     case bp_step_resume:
4021     case bp_through_sigtramp:
4022     case bp_watchpoint_scope:
4023     case bp_call_dummy:
4024     case bp_shlib_event:
4025     case bp_thread_event:
4026     case bp_overlay_event:
4027     case bp_catch_load:
4028     case bp_catch_unload:
4029       loc->loc_type = bp_loc_software_breakpoint;
4030       break;
4031     case bp_hardware_breakpoint:
4032       loc->loc_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
4033       break;
4034     case bp_hardware_watchpoint:
4035     case bp_read_watchpoint:
4036     case bp_access_watchpoint:
4037       loc->loc_type = bp_loc_hardware_watchpoint;
4038       break;
4039     case bp_watchpoint:
4040     case bp_catch_fork:
4041     case bp_catch_vfork:
4042     case bp_catch_exec:
4043     case bp_catch_catch:
4044     case bp_catch_throw:
4045       loc->loc_type = bp_loc_other;
4046       break;
4047     default:
4048       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown breakpoint type"));
4049     }
4050
4051   /* Add this breakpoint to the end of the chain.  */
4052
4053   loc_p = bp_location_chain;
4054   if (loc_p == 0)
4055     bp_location_chain = loc;
4056   else
4057     {
4058       while (loc_p->next)
4059         loc_p = loc_p->next;
4060       loc_p->next = loc;
4061     }
4062
4063   return loc;
4064 }
4065
4066 /* set_raw_breakpoint() is a low level routine for allocating and
4067    partially initializing a breakpoint of type BPTYPE.  The newly
4068    created breakpoint's address, section, source file name, and line
4069    number are provided by SAL.  The newly created and partially
4070    initialized breakpoint is added to the breakpoint chain and
4071    is also returned as the value of this function.
4072
4073    It is expected that the caller will complete the initialization of
4074    the newly created breakpoint struct as well as output any status
4075    information regarding the creation of a new breakpoint.  In
4076    particular, set_raw_breakpoint() does NOT set the breakpoint
4077    number!  Care should be taken to not allow an error() to occur
4078    prior to completing the initialization of the breakpoint.  If this
4079    should happen, a bogus breakpoint will be left on the chain.  */
4080
4081 struct breakpoint *
4082 set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype)
4083 {
4084   struct breakpoint *b, *b1;
4085
4086   b = (struct breakpoint *) xmalloc (sizeof (struct breakpoint));
4087   memset (b, 0, sizeof (*b));
4088   b->loc = allocate_bp_location (b, bptype);
4089   b->loc->requested_address = sal.pc;
4090   b->loc->address = adjust_breakpoint_address (b->loc->requested_address,
4091                                                bptype);
4092   if (sal.symtab == NULL)
4093     b->source_file = NULL;
4094   else
4095     b->source_file = savestring (sal.symtab->filename,
4096                                  strlen (sal.symtab->filename));
4097   b->loc->section = sal.section;
4098   b->type = bptype;
4099   b->language = current_language->la_language;
4100   b->input_radix = input_radix;
4101   b->thread = -1;
4102   b->line_number = sal.line;
4103   b->enable_state = bp_enabled;
4104   b->next = 0;
4105   b->silent = 0;
4106   b->ignore_count = 0;
4107   b->commands = NULL;
4108   b->frame_id = null_frame_id;
4109   b->dll_pathname = NULL;
4110   b->triggered_dll_pathname = NULL;
4111   b->forked_inferior_pid = 0;
4112   b->exec_pathname = NULL;
4113   b->ops = NULL;
4114   b->pending = 0;
4115
4116   /* Add this breakpoint to the end of the chain
4117      so that a list of breakpoints will come out in order
4118      of increasing numbers.  */
4119
4120   b1 = breakpoint_chain;
4121   if (b1 == 0)
4122     breakpoint_chain = b;
4123   else
4124     {
4125       while (b1->next)
4126         b1 = b1->next;
4127       b1->next = b;
4128     }
4129
4130   check_duplicates (b);
4131   breakpoints_changed ();
4132
4133   return b;
4134 }
4135
4136
4137 /* Note that the breakpoint object B describes a permanent breakpoint
4138    instruction, hard-wired into the inferior's code.  */
4139 void
4140 make_breakpoint_permanent (struct breakpoint *b)
4141 {
4142   b->enable_state = bp_permanent;
4143
4144   /* By definition, permanent breakpoints are already present in the code.  */
4145   b->loc->inserted = 1;
4146 }
4147
4148 static struct breakpoint *
4149 create_internal_breakpoint (CORE_ADDR address, enum bptype type)
4150 {
4151   static int internal_breakpoint_number = -1;
4152   struct symtab_and_line sal;
4153   struct breakpoint *b;
4154
4155   init_sal (&sal);              /* initialize to zeroes */
4156
4157   sal.pc = address;
4158   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
4159
4160   b = set_raw_breakpoint (sal, type);
4161   b->number = internal_breakpoint_number--;
4162   b->disposition = disp_donttouch;
4163
4164   return b;
4165 }
4166
4167
4168 static void
4169 create_longjmp_breakpoint (char *func_name)
4170 {
4171   struct breakpoint *b;
4172   struct minimal_symbol *m;
4173
4174   if (func_name == NULL)
4175     b = create_internal_breakpoint (0, bp_longjmp_resume);
4176   else
4177     {
4178       if ((m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, NULL)) == NULL)
4179         return;
4180  
4181       b = create_internal_breakpoint (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (m), bp_longjmp);
4182     }
4183
4184   b->enable_state = bp_disabled;
4185   b->silent = 1;
4186   if (func_name)
4187     b->addr_string = xstrdup (func_name);
4188 }
4189
4190 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
4191    if we do a longjmp().  When we hit that breakpoint, call
4192    set_longjmp_resume_breakpoint() to figure out where we are going. */
4193
4194 void
4195 enable_longjmp_breakpoint (void)
4196 {
4197   struct breakpoint *b;
4198
4199   ALL_BREAKPOINTS (b)
4200     if (b->type == bp_longjmp)
4201     {
4202       b->enable_state = bp_enabled;
4203       check_duplicates (b);
4204     }
4205 }
4206
4207 void
4208 disable_longjmp_breakpoint (void)
4209 {
4210   struct breakpoint *b;
4211
4212   ALL_BREAKPOINTS (b)
4213     if (b->type == bp_longjmp
4214         || b->type == bp_longjmp_resume)
4215     {
4216       b->enable_state = bp_disabled;
4217       check_duplicates (b);
4218     }
4219 }
4220
4221 static void
4222 create_overlay_event_breakpoint (char *func_name)
4223 {
4224   struct breakpoint *b;
4225   struct minimal_symbol *m;
4226
4227   if ((m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, NULL)) == NULL)
4228     return;
4229  
4230   b = create_internal_breakpoint (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (m), 
4231                                   bp_overlay_event);
4232   b->addr_string = xstrdup (func_name);
4233
4234   if (overlay_debugging == ovly_auto)
4235     {
4236       b->enable_state = bp_enabled;
4237       overlay_events_enabled = 1;
4238     }
4239   else 
4240     {
4241       b->enable_state = bp_disabled;
4242       overlay_events_enabled = 0;
4243     }
4244 }
4245
4246 void
4247 enable_overlay_breakpoints (void)
4248 {
4249   struct breakpoint *b;
4250
4251   ALL_BREAKPOINTS (b)
4252     if (b->type == bp_overlay_event)
4253     {
4254       b->enable_state = bp_enabled;
4255       check_duplicates (b);
4256       overlay_events_enabled = 1;
4257     }
4258 }
4259
4260 void
4261 disable_overlay_breakpoints (void)
4262 {
4263   struct breakpoint *b;
4264
4265   ALL_BREAKPOINTS (b)
4266     if (b->type == bp_overlay_event)
4267     {
4268       b->enable_state = bp_disabled;
4269       check_duplicates (b);
4270       overlay_events_enabled = 0;
4271     }
4272 }
4273
4274 struct breakpoint *
4275 create_thread_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
4276 {
4277   struct breakpoint *b;
4278
4279   b = create_internal_breakpoint (address, bp_thread_event);
4280   
4281   b->enable_state = bp_enabled;
4282   /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
4283   b->addr_string = xstrprintf ("*0x%s", paddr (b->loc->address));
4284
4285   return b;
4286 }
4287
4288 void
4289 remove_thread_event_breakpoints (void)
4290 {
4291   struct breakpoint *b, *temp;
4292
4293   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
4294     if (b->type == bp_thread_event)
4295       delete_breakpoint (b);
4296 }
4297
4298 struct captured_parse_breakpoint_args
4299   {
4300     char **arg_p;
4301     struct symtabs_and_lines *sals_p;
4302     char ***addr_string_p;
4303     int *not_found_ptr;
4304   };
4305
4306 struct lang_and_radix
4307   {
4308     enum language lang;
4309     int radix;
4310   };
4311
4312 /* Cleanup helper routine to restore the current language and
4313    input radix.  */
4314 static void
4315 do_restore_lang_radix_cleanup (void *old)
4316 {
4317   struct lang_and_radix *p = old;
4318   set_language (p->lang);
4319   input_radix = p->radix;
4320 }
4321
4322 /* Try and resolve a pending breakpoint.  */
4323 static int
4324 resolve_pending_breakpoint (struct breakpoint *b)
4325 {
4326   /* Try and reparse the breakpoint in case the shared library
4327      is now loaded.  */
4328   struct symtabs_and_lines sals;
4329   struct symtab_and_line pending_sal;
4330   char **cond_string = (char **) NULL;
4331   char *copy_arg = b->addr_string;
4332   char **addr_string;
4333   char *errmsg;
4334   int rc;
4335   int not_found = 0;
4336   struct ui_file *old_gdb_stderr;
4337   struct lang_and_radix old_lr;
4338   struct cleanup *old_chain;
4339   
4340   /* Set language, input-radix, then reissue breakpoint command. 
4341      Ensure the language and input-radix are restored afterwards.  */
4342   old_lr.lang = current_language->la_language;
4343   old_lr.radix = input_radix;
4344   old_chain = make_cleanup (do_restore_lang_radix_cleanup, &old_lr);
4345   
4346   set_language (b->language);
4347   input_radix = b->input_radix;
4348   rc = break_command_1 (b->addr_string, b->flag, b->from_tty, b);
4349   
4350   if (rc == GDB_RC_OK)
4351     /* Pending breakpoint has been resolved.  */
4352     printf_filtered (_("Pending breakpoint \"%s\" resolved\n"), b->addr_string);
4353
4354   do_cleanups (old_chain);
4355   return rc;
4356 }
4357
4358 void
4359 remove_solib_event_breakpoints (void)
4360 {
4361   struct breakpoint *b, *temp;
4362
4363   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
4364     if (b->type == bp_shlib_event)
4365       delete_breakpoint (b);
4366 }
4367
4368 struct breakpoint *
4369 create_solib_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
4370 {
4371   struct breakpoint *b;
4372
4373   b = create_internal_breakpoint (address, bp_shlib_event);
4374   return b;
4375 }
4376
4377 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
4378    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
4379
4380 void
4381 disable_breakpoints_in_shlibs (int silent)
4382 {
4383   struct breakpoint *b;
4384   int disabled_shlib_breaks = 0;
4385
4386   /* See also: insert_breakpoints, under DISABLE_UNSETTABLE_BREAK. */
4387   ALL_BREAKPOINTS (b)
4388   {
4389     if (((b->type == bp_breakpoint) || (b->type == bp_hardware_breakpoint))
4390         && breakpoint_enabled (b) && !b->loc->duplicate
4391 #ifdef PC_SOLIB
4392         && PC_SOLIB (b->loc->address)
4393 #else
4394         && solib_address (b->loc->address)
4395 #endif
4396         )
4397       {
4398         b->enable_state = bp_shlib_disabled;
4399         if (!silent)
4400           {
4401             if (!disabled_shlib_breaks)
4402               {
4403                 target_terminal_ours_for_output ();
4404                 warning (_("Temporarily disabling shared library breakpoints:"));
4405               }
4406             disabled_shlib_breaks = 1;
4407             warning (_("breakpoint #%d "), b->number);
4408           }
4409       }
4410   }
4411 }
4412
4413 /* Disable any breakpoints that are in in an unloaded shared library.  Only
4414    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
4415
4416 void
4417 disable_breakpoints_in_unloaded_shlib (struct so_list *solib)
4418 {
4419   struct breakpoint *b;
4420   int disabled_shlib_breaks = 0;
4421
4422   /* See also: insert_breakpoints, under DISABLE_UNSETTABLE_BREAK.  */
4423   ALL_BREAKPOINTS (b)
4424   {
4425     if ((b->loc->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
4426         || b->loc->loc_type == bp_loc_software_breakpoint)
4427         && breakpoint_enabled (b) && !b->loc->duplicate)
4428       {
4429 #ifdef PC_SOLIB
4430         char *so_name = PC_SOLIB (b->loc->address);
4431 #else
4432         char *so_name = solib_address (b->loc->address);
4433 #endif
4434         if (so_name && !strcmp (so_name, solib->so_name))
4435           {
4436             b->enable_state = bp_shlib_disabled;
4437             /* At this point, we cannot rely on remove_breakpoint
4438                succeeding so we must mark the breakpoint as not inserted
4439                to prevent future errors occurring in remove_breakpoints.  */
4440             b->loc->inserted = 0;
4441             if (!disabled_shlib_breaks)
4442               {
4443                 target_terminal_ours_for_output ();
4444                 warning (_("Temporarily disabling breakpoints for unloaded shared library \"%s\""),
4445                           so_name);
4446               }
4447             disabled_shlib_breaks = 1;
4448           }
4449       }
4450   }
4451 }
4452
4453 /* Try to reenable any breakpoints in shared libraries.  */
4454 void
4455 re_enable_breakpoints_in_shlibs (void)
4456 {
4457   struct breakpoint *b, *tmp;
4458
4459   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
4460   {
4461     if (b->enable_state == bp_shlib_disabled)
4462       {
4463         gdb_byte buf[1];
4464         char *lib;
4465         
4466         /* Do not reenable the breakpoint if the shared library is
4467            still not mapped in.  */
4468 #ifdef PC_SOLIB
4469         lib = PC_SOLIB (b->loc->address);
4470 #else
4471         lib = solib_address (b->loc->address);
4472 #endif
4473         if (lib != NULL && target_read_memory (b->loc->address, buf, 1) == 0)
4474           b->enable_state = bp_enabled;
4475       }
4476     else if (b->pending && (b->enable_state == bp_enabled))
4477       {
4478         if (resolve_pending_breakpoint (b) == GDB_RC_OK)
4479           delete_breakpoint (b);
4480       }
4481   }
4482 }
4483
4484 static void
4485 solib_load_unload_1 (char *hookname, int tempflag, char *dll_pathname,
4486                      char *cond_string, enum bptype bp_kind)
4487 {
4488   struct breakpoint *b;
4489   struct symtabs_and_lines sals;
4490   struct cleanup *old_chain;
4491   struct cleanup *canonical_strings_chain = NULL;
4492   char *addr_start = hookname;
4493   char *addr_end = NULL;
4494   char **canonical = (char **) NULL;
4495   int thread = -1;              /* All threads. */
4496
4497   /* Set a breakpoint on the specified hook.  */
4498   sals = decode_line_1 (&hookname, 1, (struct symtab *) NULL, 
4499                         0, &canonical, NULL);
4500   addr_end = hookname;
4501
4502   if (sals.nelts == 0)
4503     {
4504       warning (_("Unable to set a breakpoint on dynamic linker callback.\n"
4505                  "Suggest linking with /opt/langtools/lib/end.o.\n"
4506                  "GDB will be unable to track shl_load/shl_unload calls."));
4507       return;
4508     }
4509   if (sals.nelts != 1)
4510     {
4511       warning (_("Unable to set unique breakpoint on dynamic linker callback.\n"
4512                  "GDB will be unable to track shl_load/shl_unload calls."));
4513       return;
4514     }
4515
4516   /* Make sure that all storage allocated in decode_line_1 gets freed
4517      in case the following errors out.  */
4518   old_chain = make_cleanup (xfree, sals.sals);
4519   if (canonical != (char **) NULL)
4520     {
4521       make_cleanup (xfree, canonical);
4522       canonical_strings_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4523       if (canonical[0] != NULL)
4524         make_cleanup (xfree, canonical[0]);
4525     }
4526
4527   resolve_sal_pc (&sals.sals[0]);
4528
4529   /* Remove the canonical strings from the cleanup, they are needed below.  */
4530   if (canonical != (char **) NULL)
4531     discard_cleanups (canonical_strings_chain);
4532
4533   b = set_raw_breakpoint (sals.sals[0], bp_kind);
4534   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4535   b->number = breakpoint_count;
4536   b->cond = NULL;
4537   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4538     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4539   b->thread = thread;
4540
4541   if (canonical != (char **) NULL && canonical[0] != NULL)
4542     b->addr_string = canonical[0];
4543   else if (addr_start)
4544     b->addr_string = savestring (addr_start, addr_end - addr_start);
4545
4546   b->enable_state = bp_enabled;
4547   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4548
4549   if (dll_pathname == NULL)
4550     b->dll_pathname = NULL;
4551   else
4552     {
4553       b->dll_pathname = (char *) xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
4554       strcpy (b->dll_pathname, dll_pathname);
4555     }
4556
4557   mention (b);
4558   do_cleanups (old_chain);
4559 }
4560
4561 void
4562 create_solib_load_event_breakpoint (char *hookname, int tempflag,
4563                                     char *dll_pathname, char *cond_string)
4564 {
4565   solib_load_unload_1 (hookname, tempflag, dll_pathname, 
4566                        cond_string, bp_catch_load);
4567 }
4568
4569 void
4570 create_solib_unload_event_breakpoint (char *hookname, int tempflag,
4571                                       char *dll_pathname, char *cond_string)
4572 {
4573   solib_load_unload_1 (hookname, tempflag, dll_pathname, 
4574                        cond_string, bp_catch_unload);
4575 }
4576
4577 static void
4578 create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
4579                                     enum bptype bp_kind)
4580 {
4581   struct symtab_and_line sal;
4582   struct breakpoint *b;
4583   int thread = -1;              /* All threads. */
4584
4585   init_sal (&sal);
4586   sal.pc = 0;
4587   sal.symtab = NULL;
4588   sal.line = 0;
4589
4590   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_kind);
4591   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4592   b->number = breakpoint_count;
4593   b->cond = NULL;
4594   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4595     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4596   b->thread = thread;
4597   b->addr_string = NULL;
4598   b->enable_state = bp_enabled;
4599   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4600   b->forked_inferior_pid = 0;
4601
4602   mention (b);
4603 }
4604
4605 void
4606 create_fork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4607 {
4608   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_fork);
4609 }
4610
4611 void
4612 create_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4613 {
4614   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_vfork);
4615 }
4616
4617 void
4618 create_exec_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4619 {
4620   struct symtab_and_line sal;
4621   struct breakpoint *b;
4622   int thread = -1;              /* All threads. */
4623
4624   init_sal (&sal);
4625   sal.pc = 0;
4626   sal.symtab = NULL;
4627   sal.line = 0;
4628
4629   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_catch_exec);
4630   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4631   b->number = breakpoint_count;
4632   b->cond = NULL;
4633   b->cond_string = (cond_string == NULL) ?
4634     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4635   b->thread = thread;
4636   b->addr_string = NULL;
4637   b->enable_state = bp_enabled;
4638   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4639
4640   mention (b);
4641 }
4642
4643 static int
4644 hw_breakpoint_used_count (void)
4645 {
4646   struct breakpoint *b;
4647   int i = 0;
4648
4649   ALL_BREAKPOINTS (b)
4650   {
4651     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && b->enable_state == bp_enabled)
4652       i++;
4653   }
4654
4655   return i;
4656 }
4657
4658 static int
4659 hw_watchpoint_used_count (enum bptype type, int *other_type_used)
4660 {
4661   struct breakpoint *b;
4662   int i = 0;
4663
4664   *other_type_used = 0;
4665   ALL_BREAKPOINTS (b)
4666   {
4667     if (breakpoint_enabled (b))
4668       {
4669         if (b->type == type)
4670           i++;
4671         else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
4672                   b->type == bp_read_watchpoint ||
4673                   b->type == bp_access_watchpoint))
4674           *other_type_used = 1;
4675       }
4676   }
4677   return i;
4678 }
4679
4680 /* Call this after hitting the longjmp() breakpoint.  Use this to set
4681    a new breakpoint at the target of the jmp_buf.
4682
4683    FIXME - This ought to be done by setting a temporary breakpoint
4684    that gets deleted automatically... */
4685
4686 void
4687 set_longjmp_resume_breakpoint (CORE_ADDR pc, struct frame_id frame_id)
4688 {
4689   struct breakpoint *b;
4690
4691   ALL_BREAKPOINTS (b)
4692     if (b->type == bp_longjmp_resume)
4693     {
4694       b->loc->requested_address = pc;
4695       b->loc->address = adjust_breakpoint_address (b->loc->requested_address,
4696                                                    b->type);
4697       b->enable_state = bp_enabled;
4698       b->frame_id = frame_id;
4699       check_duplicates (b);
4700       return;
4701     }
4702 }
4703
4704 void
4705 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
4706 {
4707   struct breakpoint *b;
4708
4709   ALL_BREAKPOINTS (b)
4710   {
4711     if (((b->type == bp_watchpoint)
4712          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4713          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4714          || (b->type == bp_access_watchpoint)
4715          || ep_is_exception_catchpoint (b))
4716         && breakpoint_enabled (b))
4717       {
4718         b->enable_state = bp_call_disabled;
4719         check_duplicates (b);
4720       }
4721   }
4722 }
4723
4724 void
4725 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
4726 {
4727   struct breakpoint *b;
4728
4729   ALL_BREAKPOINTS (b)
4730   {
4731     if (((b->type == bp_watchpoint)
4732          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4733          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4734          || (b->type == bp_access_watchpoint)
4735          || ep_is_exception_catchpoint (b))
4736         && (b->enable_state == bp_call_disabled))
4737       {
4738         b->enable_state = bp_enabled;
4739         check_duplicates (b);
4740       }
4741   }
4742 }
4743
4744
4745 /* Set a breakpoint that will evaporate an end of command
4746    at address specified by SAL.
4747    Restrict it to frame FRAME if FRAME is nonzero.  */
4748
4749 struct breakpoint *
4750 set_momentary_breakpoint (struct symtab_and_line sal, struct frame_id frame_id,
4751                           enum bptype type)
4752 {
4753   struct breakpoint *b;
4754   b = set_raw_breakpoint (sal, type);
4755   b->enable_state = bp_enabled;
4756   b->disposition = disp_donttouch;
4757   b->frame_id = frame_id;
4758
4759   /* If we're debugging a multi-threaded program, then we
4760      want momentary breakpoints to be active in only a 
4761      single thread of control.  */
4762   if (in_thread_list (inferior_ptid))
4763     b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
4764
4765   return b;
4766 }
4767 \f
4768
4769 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
4770
4771 static void
4772 mention (struct breakpoint *b)
4773 {
4774   int say_where = 0;
4775   struct cleanup *old_chain, *ui_out_chain;
4776   struct ui_stream *stb;
4777
4778   stb = ui_out_stream_new (uiout);
4779   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
4780
4781   /* FIXME: This is misplaced; mention() is called by things (like
4782      hitting a watchpoint) other than breakpoint creation.  It should
4783      be possible to clean this up and at the same time replace the
4784      random calls to breakpoint_changed with this hook, as has already
4785      been done for deprecated_delete_breakpoint_hook and so on.  */
4786   if (deprecated_create_breakpoint_hook)
4787     deprecated_create_breakpoint_hook (b);
4788   breakpoint_create_event (b->number);
4789
4790   if (b->ops != NULL && b->ops->print_mention != NULL)
4791     b->ops->print_mention (b);
4792   else
4793     switch (b->type)
4794       {
4795       case bp_none:
4796         printf_filtered (_("(apparently deleted?) Eventpoint %d: "), b->number);
4797         break;
4798       case bp_watchpoint:
4799         ui_out_text (uiout, "Watchpoint ");
4800         ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
4801         ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4802         ui_out_text (uiout, ": ");
4803         print_expression (b->exp, stb->stream);
4804         ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4805         do_cleanups (ui_out_chain);
4806         break;
4807       case bp_hardware_watchpoint:
4808         ui_out_text (uiout, "Hardware watchpoint ");
4809         ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
4810         ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4811         ui_out_text (uiout, ": ");
4812         print_expression (b->exp, stb->stream);
4813         ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4814         do_cleanups (ui_out_chain);
4815         break;
4816       case bp_read_watchpoint:
4817         ui_out_text (uiout, "Hardware read watchpoint ");
4818         ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-rwpt");
4819         ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4820         ui_out_text (uiout, ": ");
4821         print_expression (b->exp, stb->stream);
4822         ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4823         do_cleanups (ui_out_chain);
4824         break;
4825       case bp_access_watchpoint:
4826         ui_out_text (uiout, "Hardware access (read/write) watchpoint ");
4827         ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-awpt");
4828         ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4829         ui_out_text (uiout, ": ");
4830         print_expression (b->exp, stb->stream);
4831         ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4832         do_cleanups (ui_out_chain);
4833         break;
4834       case bp_breakpoint:
4835         if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4836           {
4837             say_where = 0;
4838             break;
4839           }
4840         printf_filtered (_("Breakpoint %d"), b->number);
4841         say_where = 1;
4842         break;
4843       case bp_hardware_breakpoint:
4844         if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4845           {
4846             say_where = 0;
4847             break;
4848           }
4849         printf_filtered (_("Hardware assisted breakpoint %d"), b->number);
4850         say_where = 1;
4851         break;
4852       case bp_catch_load:
4853       case bp_catch_unload:
4854         printf_filtered (_("Catchpoint %d (%s %s)"),
4855                          b->number,
4856                          (b->type == bp_catch_load) ? "load" : "unload",
4857                          (b->dll_pathname != NULL) ? 
4858                          b->dll_pathname : "<any library>");
4859         break;
4860       case bp_catch_fork:
4861       case bp_catch_vfork:
4862         printf_filtered (_("Catchpoint %d (%s)"),
4863                          b->number,
4864                          (b->type == bp_catch_fork) ? "fork" : "vfork");
4865         break;
4866       case bp_catch_exec:
4867         printf_filtered (_("Catchpoint %d (exec)"),
4868                          b->number);
4869         break;
4870       case bp_catch_catch:
4871       case bp_catch_throw:
4872         printf_filtered (_("Catchpoint %d (%s)"),
4873                          b->number,
4874                          (b->type == bp_catch_catch) ? "catch" : "throw");
4875         break;
4876
4877       case bp_until:
4878       case bp_finish:
4879       case bp_longjmp:
4880       case bp_longjmp_resume:
4881       case bp_step_resume:
4882       case bp_through_sigtramp:
4883       case bp_call_dummy:
4884       case bp_watchpoint_scope:
4885       case bp_shlib_event:
4886       case bp_thread_event:
4887       case bp_overlay_event:
4888         break;
4889       }
4890
4891   if (say_where)
4892     {
4893       /* i18n: cagney/2005-02-11: Below needs to be merged into a
4894          single string.  */
4895       if (b->pending)
4896         {
4897           printf_filtered (_(" (%s) pending."), b->addr_string);
4898         }
4899       else
4900         {
4901           if (addressprint || b->source_file == NULL)
4902             {
4903               printf_filtered (" at ");
4904               deprecated_print_address_numeric (b->loc->address, 1, gdb_stdout);
4905             }
4906           if (b->source_file)
4907             printf_filtered (": file %s, line %d.",
4908                              b->source_file, b->line_number);
4909         }
4910     }
4911   do_cleanups (old_chain);
4912   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4913     return;
4914   printf_filtered ("\n");
4915 }
4916 \f
4917
4918 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
4919    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i],
4920    COND[i] and COND_STRING[i] values.
4921
4922    The parameter PENDING_BP points to a pending breakpoint that is
4923    the basis of the breakpoints currently being created.  The pending
4924    breakpoint may contain a separate condition string or commands
4925    that were added after the initial pending breakpoint was created.
4926
4927    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
4928    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, COND and SALS (but not the
4929    array contents).  If the function fails (error() is called), the
4930    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
4931    COND and SALS arrays and each of those arrays contents. */
4932
4933 static void
4934 create_breakpoints (struct symtabs_and_lines sals, char **addr_string,
4935                     struct expression **cond, char **cond_string,
4936                     enum bptype type, enum bpdisp disposition,
4937                     int thread, int ignore_count, int from_tty,
4938                     struct breakpoint *pending_bp)
4939 {
4940   if (type == bp_hardware_breakpoint)
4941     {
4942       int i = hw_breakpoint_used_count ();
4943       int target_resources_ok = 
4944         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
4945                                             i + sals.nelts, 0);
4946       if (target_resources_ok == 0)
4947         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
4948       else if (target_resources_ok < 0)
4949         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
4950     }
4951
4952   /* Now set all the breakpoints.  */
4953   {
4954     int i;
4955     for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4956       {
4957         struct breakpoint *b;
4958         struct symtab_and_line sal = sals.sals[i];
4959
4960         if (from_tty)
4961           describe_other_breakpoints (sal.pc, sal.section);
4962         
4963         b = set_raw_breakpoint (sal, type);
4964         set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4965         b->number = breakpoint_count;
4966         b->cond = cond[i];
4967         b->thread = thread;
4968         if (addr_string[i])
4969           b->addr_string = addr_string[i];
4970         else
4971           /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete
4972              me.  */
4973           b->addr_string = xstrprintf ("*0x%s", paddr (b->loc->address));
4974         b->cond_string = cond_string[i];
4975         b->ignore_count = ignore_count;
4976         b->enable_state = bp_enabled;
4977         b->disposition = disposition;
4978         /* If resolving a pending breakpoint, a check must be made to see if
4979            the user has specified a new condition or commands for the 
4980            breakpoint.  A new condition will override any condition that was 
4981            initially specified with the initial breakpoint command.  */
4982         if (pending_bp)
4983           {
4984             char *arg;
4985             if (pending_bp->cond_string)
4986               {
4987                 arg = pending_bp->cond_string;
4988                 b->cond_string = savestring (arg, strlen (arg));
4989                 b->cond = parse_exp_1 (&arg, block_for_pc (b->loc->address), 0);
4990                 if (*arg)
4991                   error (_("Junk at end of pending breakpoint condition expression"));
4992               }
4993             /* If there are commands associated with the breakpoint, they should 
4994                be copied too.  */
4995             if (pending_bp->commands)
4996               b->commands = copy_command_lines (pending_bp->commands);
4997             
4998             /* We have to copy over the ignore_count and thread as well.  */
4999             b->ignore_count = pending_bp->ignore_count;
5000             b->thread = pending_bp->thread;
5001           }
5002         mention (b);
5003       }
5004   }    
5005 }
5006
5007 /* Parse ARG which is assumed to be a SAL specification possibly
5008    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
5009    addresses found. ADDR_STRING contains a vector of (canonical)
5010    address strings. ARG points to the end of the SAL. */
5011
5012 static void
5013 parse_breakpoint_sals (char **address,
5014                        struct symtabs_and_lines *sals,
5015                        char ***addr_string,
5016                        int *not_found_ptr)
5017 {
5018   char *addr_start = *address;
5019   *addr_string = NULL;
5020   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', use the default
5021      breakpoint. */
5022   if ((*address) == NULL
5023       || (strncmp ((*address), "if", 2) == 0 && isspace ((*address)[2])))
5024     {
5025       if (default_breakpoint_valid)
5026         {
5027           struct symtab_and_line sal;
5028           init_sal (&sal);              /* initialize to zeroes */
5029           sals->sals = (struct symtab_and_line *)
5030             xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
5031           sal.pc = default_breakpoint_address;
5032           sal.line = default_breakpoint_line;
5033           sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
5034           sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
5035           sals->sals[0] = sal;
5036           sals->nelts = 1;
5037         }
5038       else
5039         error (_("No default breakpoint address now."));
5040     }
5041   else
5042     {
5043       /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
5044          current_source_symtab (which is decode_line_1's default).  This
5045          should produce the results we want almost all of the time while
5046          leaving default_breakpoint_* alone.  
5047          ObjC: However, don't match an Objective-C method name which
5048          may have a '+' or '-' succeeded by a '[' */
5049          
5050       struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
5051                         
5052       if (default_breakpoint_valid
5053           && (!cursal.symtab
5054               || ((strchr ("+-", (*address)[0]) != NULL)
5055                   && ((*address)[1] != '['))))
5056         *sals = decode_line_1 (address, 1, default_breakpoint_symtab,
5057                                default_breakpoint_line, addr_string, 
5058                                not_found_ptr);
5059       else
5060         *sals = decode_line_1 (address, 1, (struct symtab *) NULL, 0,
5061                                addr_string, not_found_ptr);
5062     }
5063   /* For any SAL that didn't have a canonical string, fill one in. */
5064   if (sals->nelts > 0 && *addr_string == NULL)
5065     *addr_string = xcalloc (sals->nelts, sizeof (char **));
5066   if (addr_start != (*address))
5067     {
5068       int i;
5069       for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
5070         {
5071           /* Add the string if not present. */
5072           if ((*addr_string)[i] == NULL)
5073             (*addr_string)[i] = savestring (addr_start, (*address) - addr_start);
5074         }
5075     }
5076 }
5077
5078
5079 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
5080    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error. */
5081
5082 static void
5083 breakpoint_sals_to_pc (struct symtabs_and_lines *sals,
5084                        char *address)
5085 {    
5086   int i;
5087   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
5088     {
5089       resolve_sal_pc (&sals->sals[i]);
5090
5091       /* It's possible for the PC to be nonzero, but still an illegal
5092          value on some targets.
5093
5094          For example, on HP-UX if you start gdb, and before running the
5095          inferior you try to set a breakpoint on a shared library function
5096          "foo" where the inferior doesn't call "foo" directly but does
5097          pass its address to another function call, then we do find a
5098          minimal symbol for the "foo", but it's address is invalid.
5099          (Appears to be an index into a table that the loader sets up
5100          when the inferior is run.)
5101
5102          Give the target a chance to bless sals.sals[i].pc before we
5103          try to make a breakpoint for it. */
5104 #ifdef DEPRECATED_PC_REQUIRES_RUN_BEFORE_USE
5105       if (DEPRECATED_PC_REQUIRES_RUN_BEFORE_USE (sals->sals[i].pc))
5106         {
5107           if (address == NULL)
5108             error (_("Cannot break without a running program."));
5109           else
5110             error (_("Cannot break on %s without a running program."), 
5111                    address);
5112         }
5113 #endif
5114     }
5115 }
5116
5117 static void
5118 do_captured_parse_breakpoint (struct ui_out *ui, void *data)
5119 {
5120   struct captured_parse_breakpoint_args *args = data;
5121   
5122   parse_breakpoint_sals (args->arg_p, args->sals_p, args->addr_string_p, 
5123                          args->not_found_ptr);
5124 }
5125
5126 /* Set a breakpoint according to ARG (function, linenum or *address)
5127    flag: first bit  : 0 non-temporary, 1 temporary.
5128    second bit : 0 normal breakpoint, 1 hardware breakpoint. 
5129
5130    PENDING_BP is non-NULL when this function is being called to resolve
5131    a pending breakpoint.  */
5132
5133 static int
5134 break_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty, struct breakpoint *pending_bp)
5135 {
5136   struct gdb_exception e;
5137   int tempflag, hardwareflag;
5138   struct symtabs_and_lines sals;
5139   struct expression **cond = 0;
5140   struct symtab_and_line pending_sal;
5141   char **cond_string = (char **) NULL;
5142   char *copy_arg;
5143   char *err_msg;
5144   char *addr_start = arg;
5145   char **addr_string;
5146   struct cleanup *old_chain;
5147   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
5148   struct captured_parse_breakpoint_args parse_args;
5149   int i;
5150   int pending = 0;
5151   int thread = -1;
5152   int ignore_count = 0;
5153   int not_found = 0;
5154
5155   hardwareflag = flag & BP_HARDWAREFLAG;
5156   tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
5157
5158   sals.sals = NULL;
5159   sals.nelts = 0;
5160   addr_string = NULL;
5161
5162   parse_args.arg_p = &arg;
5163   parse_args.sals_p = &sals;
5164   parse_args.addr_string_p = &addr_string;
5165   parse_args.not_found_ptr = &not_found;
5166
5167   e = catch_exception (uiout, do_captured_parse_breakpoint, 
5168                        &parse_args, RETURN_MASK_ALL);
5169
5170   /* If caller is interested in rc value from parse, set value.  */
5171   switch (e.reason)
5172     {
5173     case RETURN_QUIT:
5174       exception_print (gdb_stderr, e);
5175       return e.reason;
5176     case RETURN_ERROR:
5177       switch (e.error)
5178         {
5179         case NOT_FOUND_ERROR:
5180           /* If called to resolve pending breakpoint, just return
5181              error code.  */
5182           if (pending_bp)
5183             return e.reason;
5184
5185           exception_print (gdb_stderr, e);
5186
5187           /* If pending breakpoint support is turned off, throw
5188              error.  */
5189
5190           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_FALSE)
5191             deprecated_throw_reason (RETURN_ERROR);
5192
5193           /* If pending breakpoint support is auto query and the user
5194              selects no, then simply return the error code.  */
5195           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_AUTO && 
5196               !nquery ("Make breakpoint pending on future shared library load? "))
5197             return e.reason;
5198
5199           /* At this point, either the user was queried about setting
5200              a pending breakpoint and selected yes, or pending
5201              breakpoint behavior is on and thus a pending breakpoint
5202              is defaulted on behalf of the user.  */
5203           copy_arg = xstrdup (addr_start);
5204           addr_string = &copy_arg;
5205           sals.nelts = 1;
5206           sals.sals = &pending_sal;
5207           pending_sal.pc = 0;
5208           pending = 1;
5209           break;
5210         default:
5211           exception_print (gdb_stderr, e);
5212           return e.reason;
5213         }
5214     default:
5215       if (!sals.nelts)
5216         return GDB_RC_FAIL;
5217     }
5218
5219   /* Create a chain of things that always need to be cleaned up. */
5220   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
5221
5222   if (!pending)
5223     {
5224       /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
5225       make_cleanup (xfree, sals.sals);
5226       
5227       /* Cleanup the addr_string array but not its contents. */
5228       make_cleanup (xfree, addr_string);
5229     }
5230
5231   /* Allocate space for all the cond expressions. */
5232   cond = xcalloc (sals.nelts, sizeof (struct expression *));
5233   make_cleanup (xfree, cond);
5234
5235   /* Allocate space for all the cond strings. */
5236   cond_string = xcalloc (sals.nelts, sizeof (char **));
5237   make_cleanup (xfree, cond_string);
5238
5239   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
5240      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
5241      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
5242      then the memory is not reclaimed. */
5243   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
5244
5245   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
5246      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
5247      fails. */
5248   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
5249     {
5250       if (addr_string[i] != NULL)
5251         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
5252     }
5253
5254   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
5255      are ok for the target.  */
5256   if (!pending)
5257     breakpoint_sals_to_pc (&sals, addr_start);
5258
5259   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
5260      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
5261      breakpoint. */
5262   thread = -1;                  /* No specific thread yet */
5263   if (!pending)
5264     {
5265       for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
5266         {
5267           char *tok = arg;
5268           while (tok && *tok)
5269             {
5270               char *end_tok;
5271               int toklen;
5272               char *cond_start = NULL;
5273               char *cond_end = NULL;
5274               while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
5275                 tok++;
5276               
5277               end_tok = tok;
5278               
5279               while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
5280                 end_tok++;
5281               
5282               toklen = end_tok - tok;
5283               
5284               if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
5285                 {
5286                   tok = cond_start = end_tok + 1;
5287                   cond[i] = parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 
5288                                          0);
5289                   make_cleanup (xfree, cond[i]);
5290                   cond_end = tok;
5291                   cond_string[i] = savestring (cond_start, 
5292                                                cond_end - cond_start);
5293                   make_cleanup (xfree, cond_string[i]);
5294                 }
5295               else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
5296                 {
5297                   char *tmptok;
5298                   
5299                   tok = end_tok + 1;
5300                   tmptok = tok;
5301                   thread = strtol (tok, &tok, 0);
5302                   if (tok == tmptok)
5303                     error (_("Junk after thread keyword."));
5304                   if (!valid_thread_id (thread))
5305                     error (_("Unknown thread %d."), thread);
5306                 }
5307               else
5308                 error (_("Junk at end of arguments."));
5309             }
5310         }
5311       create_breakpoints (sals, addr_string, cond, cond_string,
5312                           hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint 
5313                           : bp_breakpoint,
5314                           tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
5315                           thread, ignore_count, from_tty,
5316                           pending_bp);
5317     }
5318   else
5319     {
5320       struct symtab_and_line sal;
5321       struct breakpoint *b;
5322
5323       sal.symtab = NULL;
5324       sal.pc = 0;
5325
5326       make_cleanup (xfree, copy_arg);
5327
5328       b = set_raw_breakpoint (sal, hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint 
5329                               : bp_breakpoint);
5330       set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5331       b->number = breakpoint_count;
5332       b->cond = *cond;
5333       b->thread = thread;
5334       b->addr_string = *addr_string;
5335       b->cond_string = *cond_string;
5336       b->ignore_count = ignore_count;
5337       b->pending = 1;
5338       b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
5339       b->from_tty = from_tty;
5340       b->flag = flag;
5341       mention (b);
5342     }
5343   
5344   if (sals.nelts > 1)
5345     warning (_("Multiple breakpoints were set.\n"
5346                "Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints."));
5347   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
5348      breakpoint. */
5349   discard_cleanups (breakpoint_chain);
5350   /* But cleanup everything else. */
5351   do_cleanups (old_chain);
5352
5353   return GDB_RC_OK;
5354 }
5355
5356 /* Set a breakpoint of TYPE/DISPOSITION according to ARG (function,
5357    linenum or *address) with COND and IGNORE_COUNT. */
5358
5359 struct captured_breakpoint_args
5360   {
5361     char *address;
5362     char *condition;
5363     int hardwareflag;
5364     int tempflag;
5365     int thread;
5366     int ignore_count;
5367   };
5368
5369 static int
5370 do_captured_breakpoint (struct ui_out *uiout, void *data)
5371 {
5372   struct captured_breakpoint_args *args = data;
5373   struct symtabs_and_lines sals;
5374   struct expression **cond;
5375   struct cleanup *old_chain;
5376   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
5377   int i;
5378   char **addr_string;
5379   char **cond_string;
5380
5381   char *address_end;
5382
5383   /* Parse the source and lines spec.  Delay check that the expression
5384      didn't contain trailing garbage until after cleanups are in
5385      place. */
5386   sals.sals = NULL;
5387   sals.nelts = 0;
5388   address_end = args->address;
5389   addr_string = NULL;
5390   parse_breakpoint_sals (&address_end, &sals, &addr_string, 0);
5391
5392   if (!sals.nelts)
5393     return GDB_RC_NONE;
5394
5395   /* Create a chain of things at always need to be cleaned up. */
5396   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
5397
5398   /* Always have a addr_string array, even if it is empty. */
5399   make_cleanup (xfree, addr_string);
5400
5401   /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
5402   make_cleanup (xfree, sals.sals);
5403
5404   /* Allocate space for all the cond expressions. */
5405   cond = xcalloc (sals.nelts, sizeof (struct expression *));
5406   make_cleanup (xfree, cond);
5407
5408   /* Allocate space for all the cond strings. */
5409   cond_string = xcalloc (sals.nelts, sizeof (char **));
5410   make_cleanup (xfree, cond_string);
5411
5412   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
5413      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
5414      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create goes
5415      through then that memory is not cleaned up. */
5416   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
5417
5418   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
5419      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
5420      fails. */
5421   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
5422     {
5423       if (addr_string[i] != NULL)
5424         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
5425     }
5426
5427   /* Wait until now before checking for garbage at the end of the
5428      address. That way cleanups can take care of freeing any
5429      memory. */
5430   if (*address_end != '\0')
5431     error (_("Garbage %s following breakpoint address"), address_end);
5432
5433   /* Resolve all line numbers to PC's.  */
5434   breakpoint_sals_to_pc (&sals, args->address);
5435
5436   /* Verify that conditions can be parsed, before setting any
5437      breakpoints.  */
5438   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
5439     {
5440       if (args->condition != NULL)
5441         {
5442           char *tok = args->condition;
5443           cond[i] = parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
5444           if (*tok != '\0')
5445             error (_("Garbage %s follows condition"), tok);
5446           make_cleanup (xfree, cond[i]);
5447           cond_string[i] = xstrdup (args->condition);
5448         }
5449     }
5450
5451   create_breakpoints (sals, addr_string, cond, cond_string,
5452                       args->hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint : bp_breakpoint,
5453                       args->tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
5454                       args->thread, args->ignore_count, 0/*from-tty*/, 
5455                       NULL/*pending_bp*/);
5456
5457   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
5458      breakpoint. */
5459   discard_cleanups (breakpoint_chain);
5460   /* But cleanup everything else. */
5461   do_cleanups (old_chain);
5462   return GDB_RC_OK;
5463 }
5464
5465 enum gdb_rc
5466 gdb_breakpoint (char *address, char *condition,
5467                 int hardwareflag, int tempflag,
5468                 int thread, int ignore_count,
5469                 char **error_message)
5470 {
5471   struct captured_breakpoint_args args;
5472   args.address = address;
5473   args.condition = condition;
5474   args.hardwareflag = hardwareflag;
5475   args.tempflag = tempflag;
5476   args.thread = thread;
5477   args.ignore_count = ignore_count;
5478   return catch_exceptions_with_msg (uiout, do_captured_breakpoint, &args,
5479                                     error_message, RETURN_MASK_ALL);
5480 }
5481
5482
5483 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
5484
5485 void
5486 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
5487 {
5488   CORE_ADDR pc;
5489
5490   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
5491     {
5492       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
5493         error (_("No line %d in file \"%s\"."),
5494                sal->line, sal->symtab->filename);
5495       sal->pc = pc;
5496     }
5497
5498   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
5499     {
5500       struct blockvector *bv;
5501       struct block *b;
5502       struct symbol *sym;
5503       int index;
5504
5505       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &index, sal->symtab);
5506       if (bv != NULL)
5507         {
5508           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, index);
5509           sym = block_function (b);
5510           if (sym != NULL)
5511             {
5512               fixup_symbol_section (sym, sal->symtab->objfile);
5513               sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (sym);
5514             }
5515           else
5516             {
5517               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll just
5518                  have to look harder. This case can be executed if we have 
5519                  line numbers but no functions (as can happen in assembly 
5520                  source).  */
5521
5522               struct minimal_symbol *msym;
5523
5524               msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
5525               if (msym)
5526                 sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (msym);
5527             }
5528         }
5529     }
5530 }
5531
5532 void
5533 break_command (char *arg, int from_tty)
5534 {
5535   break_command_1 (arg, 0, from_tty, NULL);
5536 }
5537
5538 void
5539 tbreak_command (char *arg, int from_tty)
5540 {
5541   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty, NULL);
5542 }
5543
5544 static void
5545 hbreak_command (char *arg, int from_tty)
5546 {
5547   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty, NULL);
5548 }
5549
5550 static void
5551 thbreak_command (char *arg, int from_tty)
5552 {
5553   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty, NULL);
5554 }
5555
5556 static void
5557 stop_command (char *arg, int from_tty)
5558 {
5559   printf_filtered (_("Specify the type of breakpoint to set.\n\
5560 Usage: stop in <function | address>\n\
5561        stop at <line>\n"));
5562 }
5563
5564 static void
5565 stopin_command (char *arg, int from_tty)
5566 {
5567   int badInput = 0;
5568
5569   if (arg == (char *) NULL)
5570     badInput = 1;
5571   else if (*arg != '*')
5572     {
5573       char *argptr = arg;
5574       int hasColon = 0;
5575
5576       /* look for a ':'.  If this is a line number specification, then
5577          say it is bad, otherwise, it should be an address or
5578          function/method name */
5579       while (*argptr && !hasColon)
5580         {
5581           hasColon = (*argptr == ':');
5582           argptr++;
5583         }
5584
5585       if (hasColon)
5586         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
5587       else
5588         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
5589     }
5590
5591   if (badInput)
5592     printf_filtered (_("Usage: stop in <function | address>\n"));
5593   else
5594     break_command_1 (arg, 0, from_tty, NULL);
5595 }
5596
5597 static void
5598 stopat_command (char *arg, int from_tty)
5599 {
5600   int badInput = 0;
5601
5602   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
5603     badInput = 1;
5604   else
5605     {
5606       char *argptr = arg;
5607       int hasColon = 0;
5608
5609       /* look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
5610          it is probably a line number. */
5611       while (*argptr && !hasColon)
5612         {
5613           hasColon = (*argptr == ':');
5614           argptr++;
5615         }
5616
5617       if (hasColon)
5618         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
5619       else
5620         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
5621     }
5622
5623   if (badInput)
5624     printf_filtered (_("Usage: stop at <line>\n"));
5625   else
5626     break_command_1 (arg, 0, from_tty, NULL);
5627 }
5628
5629 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
5630                 hw_read:   watch read, 
5631                 hw_access: watch access (read or write) */
5632 static void
5633 watch_command_1 (char *arg, int accessflag, int from_tty)
5634 {
5635   struct breakpoint *b;
5636   struct symtab_and_line sal;
5637   struct expression *exp;
5638   struct block *exp_valid_block;
5639   struct value *val, *mark;
5640   struct frame_info *frame;
5641   struct frame_info *prev_frame = NULL;
5642   char *exp_start = NULL;
5643   char *exp_end = NULL;
5644   char *tok, *end_tok;
5645   int toklen;
5646   char *cond_start = NULL;
5647   char *cond_end = NULL;
5648   struct expression *cond = NULL;
5649   int i, other_type_used, target_resources_ok = 0;
5650   enum bptype bp_type;
5651   int mem_cnt = 0;
5652
5653   init_sal (&sal);              /* initialize to zeroes */
5654
5655   /* Parse arguments.  */
5656   innermost_block = NULL;
5657   exp_start = arg;
5658   exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0);
5659   exp_end = arg;
5660   exp_valid_block = innermost_block;
5661   mark = value_mark ();
5662   val = evaluate_expression (exp);
5663   release_value (val);
5664   if (value_lazy (val))
5665     value_fetch_lazy (val);
5666
5667   tok = arg;
5668   while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
5669     tok++;
5670   end_tok = tok;
5671
5672   while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
5673     end_tok++;
5674
5675   toklen = end_tok - tok;
5676   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
5677     {
5678       tok = cond_start = end_tok + 1;
5679       cond = parse_exp_1 (&tok, 0, 0);
5680       cond_end = tok;
5681     }
5682   if (*tok)
5683     error (_("Junk at end of command."));
5684
5685   if (accessflag == hw_read)
5686     bp_type = bp_read_watchpoint;
5687   else if (accessflag == hw_access)
5688     bp_type = bp_access_watchpoint;
5689   else
5690     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
5691
5692   mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val);
5693   if (mem_cnt == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5694     error (_("Expression cannot be implemented with read/access watchpoint."));
5695   if (mem_cnt != 0)
5696     {
5697       i = hw_watchpoint_used_count (bp_type, &other_type_used);
5698       target_resources_ok = 
5699         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_type, i + mem_cnt, 
5700                                             other_type_used);
5701       if (target_resources_ok == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5702         error (_("Target does not support this type of hardware watchpoint."));
5703
5704       if (target_resources_ok < 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5705         error (_("Target can only support one kind of HW watchpoint at a time."));
5706     }
5707
5708 #if defined(HPUXHPPA)
5709   /*  On HP-UX if you set a h/w
5710      watchpoint before the "run" command, the inferior dies with a e.g.,
5711      SIGILL once you start it.  I initially believed this was due to a
5712      bad interaction between page protection traps and the initial
5713      startup sequence by the dynamic linker.
5714
5715      However, I tried avoiding that by having HP-UX's implementation of
5716      TARGET_CAN_USE_HW_WATCHPOINT return FALSE if there was no inferior_ptid
5717      yet, which forced slow watches before a "run" or "attach", and it
5718      still fails somewhere in the startup code.
5719
5720      Until I figure out what's happening, I'm disallowing watches altogether
5721      before the "run" or "attach" command.  We'll tell the user they must
5722      set watches after getting the program started. */
5723   if (!target_has_execution)
5724     {
5725       warning (_("can't do that without a running program; try \"break main\"), \"run\" first");
5726       return;
5727     }
5728 #endif /* HPUXHPPA */
5729
5730   /* Change the type of breakpoint to an ordinary watchpoint if a hardware
5731      watchpoint could not be set.  */
5732   if (!mem_cnt || target_resources_ok <= 0)
5733     bp_type = bp_watchpoint;
5734
5735   /* Now set up the breakpoint.  */
5736   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_type);
5737   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5738   b->number = breakpoint_count;
5739   b->disposition = disp_donttouch;
5740   b->exp = exp;
5741   b->exp_valid_block = exp_valid_block;
5742   b->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
5743   b->val = val;
5744   b->cond = cond;
5745   if (cond_start)
5746     b->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
5747   else
5748     b->cond_string = 0;
5749
5750   frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
5751   if (frame)
5752     {
5753       prev_frame = get_prev_frame (frame);
5754       b->watchpoint_frame = get_frame_id (frame);
5755     }
5756   else
5757     {
5758       memset (&b->watchpoint_frame, 0, sizeof (b->watchpoint_frame));
5759     }
5760
5761   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
5762      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
5763      expression.  */
5764   if (innermost_block)
5765     {
5766       if (prev_frame)
5767         {
5768           struct breakpoint *scope_breakpoint;
5769           scope_breakpoint = create_internal_breakpoint (get_frame_pc (prev_frame),
5770                                                          bp_watchpoint_scope);
5771
5772           scope_breakpoint->enable_state = bp_enabled;
5773
5774           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
5775           scope_breakpoint->disposition = disp_del;
5776
5777           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
5778           scope_breakpoint->frame_id = get_frame_id (prev_frame);
5779
5780           /* Set the address at which we will stop.  */
5781           scope_breakpoint->loc->requested_address
5782             = get_frame_pc (prev_frame);
5783           scope_breakpoint->loc->address
5784             = adjust_breakpoint_address (scope_breakpoint->loc->requested_address,
5785                                          scope_breakpoint->type);
5786
5787           /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We
5788              will need to act on them together.  */
5789           b->related_breakpoint = scope_breakpoint;
5790         }
5791     }
5792   value_free_to_mark (mark);
5793   mention (b);
5794 }
5795
5796 /* Return count of locations need to be watched and can be handled
5797    in hardware.  If the watchpoint can not be handled
5798    in hardware return zero.  */
5799
5800 static int
5801 can_use_hardware_watchpoint (struct value *v)
5802 {
5803   int found_memory_cnt = 0;
5804   struct value *head = v;
5805
5806   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
5807   if (!can_use_hw_watchpoints)
5808     return 0;
5809
5810   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
5811      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
5812      find any register references or function calls, we can't use a
5813      hardware watchpoint.
5814
5815      The idea here is that evaluating an expression generates a series
5816      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
5817      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
5818      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
5819      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
5820      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
5821      the expression, and then scan the chain of values that leaves
5822      behind to decide whether we can detect any possible change to the
5823      expression's final value using only hardware watchpoints.
5824
5825      However, I don't think that the values returned by inferior
5826      function calls are special in any way.  So this function may not
5827      notice that an expression involving an inferior function call
5828      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
5829   for (; v; v = value_next (v))
5830     {
5831       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
5832         {
5833           if (value_lazy (v))
5834             /* A lazy memory lvalue is one that GDB never needed to fetch;
5835                we either just used its address (e.g., `a' in `a.b') or
5836                we never needed it at all (e.g., `a' in `a,b').  */
5837             ;
5838           else
5839             {
5840               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
5841                  it with hardware watchpoints.  */
5842               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
5843
5844               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
5845                  explicitly, never if they just happen to appear in a
5846                  middle of some value chain.  */
5847               if (v == head
5848                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
5849                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
5850                 {
5851                   CORE_ADDR vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + value_offset (v);
5852                   int       len   = TYPE_LENGTH (value_type (v));
5853
5854                   if (!TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT (vaddr, len))
5855                     return 0;
5856                   else
5857                     found_memory_cnt++;
5858                 }
5859             }
5860         }
5861       else if (VALUE_LVAL (v) != not_lval
5862                && deprecated_value_modifiable (v) == 0)
5863         return 0;       /* ??? What does this represent? */
5864       else if (VALUE_LVAL (v) == lval_register)
5865         return 0;       /* cannot watch a register with a HW watchpoint */
5866     }
5867
5868   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
5869      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
5870   return found_memory_cnt;
5871 }
5872
5873 void
5874 watch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5875 {
5876   watch_command (arg, from_tty);
5877 }
5878
5879 static void
5880 watch_command (char *arg, int from_tty)
5881 {
5882   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty);
5883 }
5884
5885 void
5886 rwatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5887 {
5888   rwatch_command (arg, from_tty);
5889 }
5890
5891 static void
5892 rwatch_command (char *arg, int from_tty)
5893 {
5894   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty);
5895 }
5896
5897 void
5898 awatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5899 {
5900   awatch_command (arg, from_tty);
5901 }
5902
5903 static void
5904 awatch_command (char *arg, int from_tty)
5905 {
5906   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty);
5907 }
5908 \f
5909
5910 /* Helper routines for the until_command routine in infcmd.c.  Here
5911    because it uses the mechanisms of breakpoints.  */
5912
5913 /* This function is called by fetch_inferior_event via the
5914    cmd_continuation pointer, to complete the until command. It takes
5915    care of cleaning up the temporary breakpoints set up by the until
5916    command. */
5917 static void
5918 until_break_command_continuation (struct continuation_arg *arg)
5919 {
5920   struct cleanup *cleanups;
5921
5922   cleanups = (struct cleanup *) arg->data.pointer;
5923   do_exec_cleanups (cleanups);
5924 }
5925
5926 void
5927 until_break_command (char *arg, int from_tty, int anywhere)
5928 {
5929   struct symtabs_and_lines sals;
5930   struct symtab_and_line sal;
5931   struct frame_info *prev_frame = get_prev_frame (deprecated_selected_frame);
5932   struct breakpoint *breakpoint;
5933   struct cleanup *old_chain;
5934   struct continuation_arg *arg1;
5935
5936
5937   clear_proceed_status ();
5938
5939   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
5940      this function */
5941
5942   if (default_breakpoint_valid)
5943     sals = decode_line_1 (&arg, 1, default_breakpoint_symtab,
5944                           default_breakpoint_line, (char ***) NULL, NULL);
5945   else
5946     sals = decode_line_1 (&arg, 1, (struct symtab *) NULL, 
5947                           0, (char ***) NULL, NULL);
5948
5949   if (sals.nelts != 1)
5950     error (_("Couldn't get information on specified line."));
5951
5952   sal = sals.sals[0];
5953   xfree (sals.sals);    /* malloc'd, so freed */
5954
5955   if (*arg)
5956     error (_("Junk at end of arguments."));
5957
5958   resolve_sal_pc (&sal);
5959
5960   if (anywhere)
5961     /* If the user told us to continue until a specified location,
5962        we don't specify a frame at which we need to stop.  */
5963     breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, null_frame_id, bp_until);
5964   else
5965     /* Otherwise, specify the current frame, because we want to stop only
5966        at the very same frame.  */
5967     breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal,
5968                                            get_frame_id (deprecated_selected_frame),
5969                                            bp_until);
5970
5971   if (!target_can_async_p ())
5972     old_chain = make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5973   else
5974     old_chain = make_exec_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5975
5976   /* If we are running asynchronously, and the target supports async
5977      execution, we are not waiting for the target to stop, in the call
5978      tp proceed, below. This means that we cannot delete the
5979      brekpoints until the target has actually stopped. The only place
5980      where we get a chance to do that is in fetch_inferior_event, so
5981      we must set things up for that. */
5982
5983   if (target_can_async_p ())
5984     {
5985       /* In this case the arg for the continuation is just the point
5986          in the exec_cleanups chain from where to start doing
5987          cleanups, because all the continuation does is the cleanups in
5988          the exec_cleanup_chain. */
5989       arg1 =
5990         (struct continuation_arg *) xmalloc (sizeof (struct continuation_arg));
5991       arg1->next         = NULL;
5992       arg1->data.pointer = old_chain;
5993
5994       add_continuation (until_break_command_continuation, arg1);
5995     }
5996
5997   /* Keep within the current frame, or in frames called by the current
5998      one.  */
5999   if (prev_frame)
6000     {
6001       sal = find_pc_line (get_frame_pc (prev_frame), 0);
6002       sal.pc = get_frame_pc (prev_frame);
6003       breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, get_frame_id (prev_frame),
6004                                              bp_until);
6005       if (!target_can_async_p ())
6006         make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
6007       else
6008         make_exec_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
6009     }
6010
6011   proceed (-1, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
6012   /* Do the cleanups now, anly if we are not running asynchronously,
6013      of if we are, but the target is still synchronous. */
6014   if (!target_can_async_p ())
6015     do_cleanups (old_chain);
6016 }
6017
6018 static void
6019 ep_skip_leading_whitespace (char **s)
6020 {
6021   if ((s == NULL) || (*s == NULL))
6022     return;
6023   while (isspace (**s))
6024     *s += 1;
6025 }
6026
6027 /* This function examines a string, and attempts to find a token
6028    that might be an event name in the leading characters.  If a
6029    possible match is found, a pointer to the last character of
6030    the token is returned.  Else, NULL is returned. */
6031
6032 static char *
6033 ep_find_event_name_end (char *arg)
6034 {
6035   char *s = arg;
6036   char *event_name_end = NULL;
6037
6038   /* If we could depend upon the presense of strrpbrk, we'd use that... */
6039   if (arg == NULL)
6040     return NULL;
6041
6042   /* We break out of the loop when we find a token delimiter.
6043      Basically, we're looking for alphanumerics and underscores;
6044      anything else delimites the token. */
6045   while (*s != '\0')
6046     {
6047       if (!isalnum (*s) && (*s != '_'))
6048         break;
6049       event_name_end = s;
6050       s++;
6051     }
6052
6053   return event_name_end;
6054 }
6055
6056
6057 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
6058    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
6059
6060    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
6061    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
6062    it updates arg to point to the first character following the parsed
6063    if clause in the arg string. */
6064
6065 static char *
6066 ep_parse_optional_if_clause (char **arg)
6067 {
6068   char *cond_string;
6069
6070   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
6071     return NULL;
6072
6073   /* Skip the "if" keyword. */
6074   (*arg) += 2;
6075
6076   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
6077      condition string. */
6078   ep_skip_leading_whitespace (arg);
6079   cond_string = *arg;
6080
6081   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg string. */
6082   (*arg) += strlen (cond_string);
6083
6084   return cond_string;
6085 }
6086
6087 /* This function attempts to parse an optional filename from the arg
6088    string.  If one is not found, it returns NULL.
6089
6090    Else, it returns a pointer to the parsed filename.  (This function
6091    makes no attempt to verify that a file of that name exists, or is
6092    accessible.)  And, it updates arg to point to the first character
6093    following the parsed filename in the arg string.
6094
6095    Note that clients needing to preserve the returned filename for
6096    future access should copy it to their own buffers. */
6097 static char *
6098 ep_parse_optional_filename (char **arg)
6099 {
6100   static char filename[1024];
6101   char *arg_p = *arg;
6102   int i;
6103   char c;
6104
6105   if ((*arg_p == '\0') || isspace (*arg_p))
6106     return NULL;
6107
6108   for (i = 0;; i++)
6109     {
6110       c = *arg_p;
6111       if (isspace (c))
6112         c = '\0';
6113       filename[i] = c;
6114       if (c == '\0')
6115         break;
6116       arg_p++;
6117     }
6118   *arg = arg_p;
6119
6120   return filename;
6121 }
6122
6123 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
6124    process start/exit, etc.  */
6125
6126 typedef enum
6127 {
6128   catch_fork, catch_vfork
6129 }
6130 catch_fork_kind;
6131
6132 static void
6133 catch_fork_command_1 (catch_fork_kind fork_kind, char *arg, int tempflag,
6134                       int from_tty)
6135 {
6136   char *cond_string = NULL;
6137
6138   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6139
6140   /* The allowed syntax is:
6141      catch [v]fork
6142      catch [v]fork if <cond>
6143
6144      First, check if there's an if clause. */
6145   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6146
6147   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6148     error (_("Junk at end of arguments."));
6149
6150   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
6151      and enable reporting of such events. */
6152   switch (fork_kind)
6153     {
6154     case catch_fork:
6155       create_fork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6156       break;
6157     case catch_vfork:
6158       create_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6159       break;
6160     default:
6161       error (_("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it"));
6162       break;
6163     }
6164 }
6165
6166 static void
6167 catch_exec_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6168 {
6169   char *cond_string = NULL;
6170
6171   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6172
6173   /* The allowed syntax is:
6174      catch exec
6175      catch exec if <cond>
6176
6177      First, check if there's an if clause. */
6178   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6179
6180   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6181     error (_("Junk at end of arguments."));
6182
6183   /* If this target supports it, create an exec catchpoint
6184      and enable reporting of such events. */
6185   create_exec_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6186 }
6187
6188 static void
6189 catch_load_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6190 {
6191   char *dll_pathname = NULL;
6192   char *cond_string = NULL;
6193
6194   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6195
6196   /* The allowed syntax is:
6197      catch load
6198      catch load if <cond>
6199      catch load <filename>
6200      catch load <filename> if <cond>
6201
6202      The user is not allowed to specify the <filename> after an
6203      if clause.
6204
6205      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
6206
6207      First, check if there's an if clause.  If so, then there
6208      cannot be a filename. */
6209   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6210
6211   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
6212      Else, there might be a filename and an if clause. */
6213   if (cond_string == NULL)
6214     {
6215       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
6216       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6217       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6218     }
6219
6220   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6221     error (_("Junk at end of arguments."));
6222
6223   /* Create a load breakpoint that only triggers when a load of
6224      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
6225      occurs. */
6226   SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK (PIDGET (inferior_ptid), tempflag, 
6227                                 dll_pathname, cond_string);
6228 }
6229
6230 static void
6231 catch_unload_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6232 {
6233   char *dll_pathname = NULL;
6234   char *cond_string = NULL;
6235
6236   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6237
6238   /* The allowed syntax is:
6239      catch unload
6240      catch unload if <cond>
6241      catch unload <filename>
6242      catch unload <filename> if <cond>
6243
6244      The user is not allowed to specify the <filename> after an
6245      if clause.
6246
6247      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
6248
6249      First, check if there's an if clause.  If so, then there
6250      cannot be a filename. */
6251   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6252
6253   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
6254      Else, there might be a filename and an if clause. */
6255   if (cond_string == NULL)
6256     {
6257       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
6258       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6259       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6260     }
6261
6262   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6263     error (_("Junk at end of arguments."));
6264
6265   /* Create an unload breakpoint that only triggers when an unload of
6266      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
6267      occurs. */
6268   SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK (PIDGET (inferior_ptid), tempflag, 
6269                                   dll_pathname, cond_string);
6270 }
6271
6272 /* Commands to deal with catching exceptions.  */
6273
6274 /* Set a breakpoint at the specified callback routine for an
6275    exception event callback */
6276
6277 static void
6278 create_exception_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
6279                              enum exception_event_kind ex_event,
6280                              struct symtab_and_line *sal)
6281 {
6282   struct breakpoint *b;
6283   int thread = -1;              /* All threads. */
6284   enum bptype bptype;
6285
6286   if (!sal)                     /* no exception support? */
6287     return;
6288
6289   switch (ex_event)
6290     {
6291     case EX_EVENT_THROW:
6292       bptype = bp_catch_throw;
6293       break;
6294     case EX_EVENT_CATCH:
6295       bptype = bp_catch_catch;
6296       break;
6297     default:                    /* error condition */
6298       error (_("Internal error -- invalid catchpoint kind"));
6299     }
6300
6301   b = set_raw_breakpoint (*sal, bptype);
6302   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6303   b->number = breakpoint_count;
6304   b->cond = NULL;
6305   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
6306     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
6307   b->thread = thread;
6308   b->addr_string = NULL;
6309   b->enable_state = bp_enabled;
6310   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
6311   mention (b);
6312 }
6313
6314 static enum print_stop_action
6315 print_exception_catchpoint (struct breakpoint *b)
6316 {
6317   annotate_catchpoint (b->number);
6318
6319   if (strstr (b->addr_string, "throw") != NULL)
6320     printf_filtered (_("\nCatchpoint %d (exception thrown)\n"),
6321                      b->number);
6322   else
6323     printf_filtered (_("\nCatchpoint %d (exception caught)\n"),
6324                      b->number);
6325
6326   return PRINT_SRC_AND_LOC;
6327 }
6328
6329 static void
6330 print_one_exception_catchpoint (struct breakpoint *b, CORE_ADDR *last_addr)
6331 {
6332   if (addressprint)
6333     {
6334       annotate_field (4);
6335       ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", b->loc->address);
6336     }
6337   annotate_field (5);
6338   *last_addr = b->loc->address;
6339   if (strstr (b->addr_string, "throw") != NULL)
6340     ui_out_field_string (uiout, "what", "exception throw");
6341   else
6342     ui_out_field_string (uiout, "what", "exception catch");
6343 }
6344
6345 static void
6346 print_mention_exception_catchpoint (struct breakpoint *b)
6347 {
6348   if (strstr (b->addr_string, "throw") != NULL)
6349     printf_filtered (_("Catchpoint %d (throw)"), b->number);
6350   else
6351     printf_filtered (_("Catchpoint %d (catch)"), b->number);
6352 }
6353
6354 static struct breakpoint_ops gnu_v3_exception_catchpoint_ops = {
6355   print_exception_catchpoint,
6356   print_one_exception_catchpoint,
6357   print_mention_exception_catchpoint
6358 };
6359
6360 static int
6361 handle_gnu_v3_exceptions (int tempflag, char *cond_string,
6362                           enum exception_event_kind ex_event, int from_tty)
6363 {
6364   char *trigger_func_name, *nameptr;
6365   struct symtabs_and_lines sals;
6366   struct breakpoint *b;
6367
6368   if (ex_event == EX_EVENT_CATCH)
6369     trigger_func_name = xstrdup ("__cxa_begin_catch");
6370   else
6371     trigger_func_name = xstrdup ("__cxa_throw");
6372
6373   nameptr = trigger_func_name;
6374   sals = decode_line_1 (&nameptr, 1, NULL, 0, NULL, NULL);
6375   if (sals.nelts == 0)
6376     {
6377       xfree (trigger_func_name);
6378       return 0;
6379     }
6380
6381   b = set_raw_breakpoint (sals.sals[0], bp_breakpoint);
6382   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6383   b->number = breakpoint_count;
6384   b->cond = NULL;
6385   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
6386     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
6387   b->thread = -1;
6388   b->addr_string = trigger_func_name;
6389   b->enable_state = bp_enabled;
6390   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
6391   b->ops = &gnu_v3_exception_catchpoint_ops;
6392
6393   xfree (sals.sals);
6394   mention (b);
6395   return 1;
6396 }
6397
6398 /* Deal with "catch catch" and "catch throw" commands */
6399
6400 static void
6401 catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, char *arg,
6402                            int tempflag, int from_tty)
6403 {
6404   char *cond_string = NULL;
6405   struct symtab_and_line *sal = NULL;
6406
6407   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6408
6409   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6410
6411   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6412     error (_("Junk at end of arguments."));
6413
6414   if ((ex_event != EX_EVENT_THROW) &&
6415       (ex_event != EX_EVENT_CATCH))
6416     error (_("Unsupported or unknown exception event; cannot catch it"));
6417
6418   if (handle_gnu_v3_exceptions (tempflag, cond_string, ex_event, from_tty))
6419     return;
6420
6421   /* See if we can find a callback routine */
6422   sal = target_enable_exception_callback (ex_event, 1);
6423
6424   if (sal)
6425     {
6426       /* We have callbacks from the runtime system for exceptions.
6427          Set a breakpoint on the sal found, if no errors */
6428       if (sal != (struct symtab_and_line *) -1)
6429         create_exception_catchpoint (tempflag, cond_string, ex_event, sal);
6430       else
6431         return;         /* something went wrong with setting up callbacks */
6432     }
6433
6434   warning (_("Unsupported with this platform/compiler combination."));
6435 }
6436
6437 /* Cover routine to allow wrapping target_enable_exception_catchpoints
6438    inside a catch_errors */
6439
6440 static int
6441 cover_target_enable_exception_callback (void *arg)
6442 {
6443   args_for_catchpoint_enable *args = arg;
6444   struct symtab_and_line *sal;
6445   sal = target_enable_exception_callback (args->kind, args->enable_p);
6446   if (sal == NULL)
6447     return 0;
6448   else if (sal == (struct symtab_and_line *) -1)
6449     return -1;
6450   else
6451     return 1;                   /*is valid */
6452 }
6453
6454 static void
6455 catch_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6456 {
6457
6458   /* The first argument may be an event name, such as "start" or "load".
6459      If so, then handle it as such.  If it doesn't match an event name,
6460      then attempt to interpret it as an exception name.  (This latter is
6461      the v4.16-and-earlier GDB meaning of the "catch" command.)
6462
6463      First, try to find the bounds of what might be an event name. */
6464   char *arg1_start = arg;
6465   char *arg1_end;
6466   int arg1_length;
6467
6468   if (arg1_start == NULL)
6469     {
6470       /* Old behaviour was to use pre-v-4.16 syntax */
6471       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6472       /* return; */
6473       /* Now, this is not allowed */
6474       error (_("Catch requires an event name."));
6475
6476     }
6477   arg1_end = ep_find_event_name_end (arg1_start);
6478   if (arg1_end == NULL)
6479     error (_("catch requires an event"));
6480   arg1_length = arg1_end + 1 - arg1_start;
6481
6482   /* Try to match what we found against known event names. */
6483   if (strncmp (arg1_start, "signal", arg1_length) == 0)
6484     {
6485       error (_("Catch of signal not yet implemented"));
6486     }
6487   else if (strncmp (arg1_start, "catch", arg1_length) == 0)
6488     {
6489       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_CATCH, arg1_end + 1, 
6490                                  tempflag, from_tty);
6491     }
6492   else if (strncmp (arg1_start, "throw", arg1_length) == 0)
6493     {
6494       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_THROW, arg1_end + 1, 
6495                                  tempflag, from_tty);
6496     }
6497   else if (strncmp (arg1_start, "thread_start", arg1_length) == 0)
6498     {
6499       error (_("Catch of thread_start not yet implemented"));
6500     }
6501   else if (strncmp (arg1_start, "thread_exit", arg1_length) == 0)
6502     {
6503       error (_("Catch of thread_exit not yet implemented"));
6504     }
6505   else if (strncmp (arg1_start, "thread_join", arg1_length) == 0)
6506     {
6507       error (_("Catch of thread_join not yet implemented"));
6508     }
6509   else if (strncmp (arg1_start, "start", arg1_length) == 0)
6510     {
6511       error (_("Catch of start not yet implemented"));
6512     }
6513   else if (strncmp (arg1_start, "exit", arg1_length) == 0)
6514     {
6515       error (_("Catch of exit not yet implemented"));
6516     }
6517   else if (strncmp (arg1_start, "fork", arg1_length) == 0)
6518     {
6519       catch_fork_command_1 (catch_fork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6520     }
6521   else if (strncmp (arg1_start, "vfork", arg1_length) == 0)
6522     {
6523       catch_fork_command_1 (catch_vfork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6524     }
6525   else if (strncmp (arg1_start, "exec", arg1_length) == 0)
6526     {
6527       catch_exec_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6528     }
6529   else if (strncmp (arg1_start, "load", arg1_length) == 0)
6530     {
6531       catch_load_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6532     }
6533   else if (strncmp (arg1_start, "unload", arg1_length) == 0)
6534     {
6535       catch_unload_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6536     }
6537   else if (strncmp (arg1_start, "stop", arg1_length) == 0)
6538     {
6539       error (_("Catch of stop not yet implemented"));
6540     }
6541
6542   /* This doesn't appear to be an event name */
6543
6544   else
6545     {
6546       /* Pre-v.4.16 behaviour was to treat the argument
6547          as the name of an exception */
6548       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6549       /* Now this is not allowed */
6550       error (_("Unknown event kind specified for catch"));
6551
6552     }
6553 }
6554
6555 /* Used by the gui, could be made a worker for other things. */
6556
6557 struct breakpoint *
6558 set_breakpoint_sal (struct symtab_and_line sal)
6559 {
6560   struct breakpoint *b;
6561   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_breakpoint);
6562   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6563   b->number = breakpoint_count;
6564   b->cond = 0;
6565   b->thread = -1;
6566   return b;
6567 }
6568
6569 static void
6570 catch_command (char *arg, int from_tty)
6571 {
6572   catch_command_1 (arg, 0, from_tty);
6573 }
6574 \f
6575
6576 static void
6577 tcatch_command (char *arg, int from_tty)
6578 {
6579   catch_command_1 (arg, 1, from_tty);
6580 }
6581
6582 /* Delete breakpoints by address or line.  */
6583
6584 static void
6585 clear_command (char *arg, int from_tty)
6586 {
6587   struct breakpoint *b, *tmp, *prev, *found;
6588   int default_match;
6589   struct symtabs_and_lines sals;
6590   struct symtab_and_line sal;
6591   int i;
6592
6593   if (arg)
6594     {
6595       sals = decode_line_spec (arg, 1);
6596       default_match = 0;
6597     }
6598   else
6599     {
6600       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
6601         xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
6602       make_cleanup (xfree, sals.sals);
6603       init_sal (&sal);          /* initialize to zeroes */
6604       sal.line = default_breakpoint_line;
6605       sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
6606       sal.pc = default_breakpoint_address;
6607       if (sal.symtab == 0)
6608         error (_("No source file specified."));
6609
6610       sals.sals[0] = sal;
6611       sals.nelts = 1;
6612
6613       default_match = 1;
6614     }
6615
6616   /* For each line spec given, delete bps which correspond
6617      to it.  Do it in two passes, solely to preserve the current
6618      behavior that from_tty is forced true if we delete more than
6619      one breakpoint.  */
6620
6621   found = NULL;
6622   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6623     {
6624       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
6625          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
6626          If defaulting, clear all bpts on default line
6627          or at default pc.
6628
6629          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
6630
6631          0              1             pc
6632          1              1             pc _and_ line
6633          0              0             line
6634          1              0             <can't happen> */
6635
6636       sal = sals.sals[i];
6637       prev = NULL;
6638
6639       /* Find all matching breakpoints, remove them from the
6640          breakpoint chain, and add them to the 'found' chain.  */
6641       ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
6642         {
6643           /* Are we going to delete b? */
6644           if (b->type != bp_none
6645               && b->type != bp_watchpoint
6646               && b->type != bp_hardware_watchpoint
6647               && b->type != bp_read_watchpoint
6648               && b->type != bp_access_watchpoint
6649               /* Not if b is a watchpoint of any sort... */
6650               && (((sal.pc && (b->loc->address == sal.pc)) 
6651                    && (!section_is_overlay (b->loc->section)
6652                        || b->loc->section == sal.section))
6653                   /* Yes, if sal.pc matches b (modulo overlays).  */
6654                   || ((default_match || (0 == sal.pc))
6655                       && b->source_file != NULL
6656                       && sal.symtab != NULL
6657                       && strcmp (b->source_file, sal.symtab->filename) == 0
6658                       && b->line_number == sal.line)))
6659             /* Yes, if sal source file and line matches b.  */
6660             {
6661               /* Remove it from breakpoint_chain...  */
6662               if (b == breakpoint_chain)
6663                 {
6664                   /* b is at the head of the list */
6665                   breakpoint_chain = b->next;
6666                 }
6667               else
6668                 {
6669                   prev->next = b->next;
6670                 }
6671               /* And add it to 'found' chain.  */
6672               b->next = found;
6673               found = b;
6674             }
6675           else
6676             {
6677               /* Keep b, and keep a pointer to it.  */
6678               prev = b;
6679             }
6680         }
6681     }
6682   /* Now go thru the 'found' chain and delete them.  */
6683   if (found == 0)
6684     {
6685       if (arg)
6686         error (_("No breakpoint at %s."), arg);
6687       else
6688         error (_("No breakpoint at this line."));
6689     }
6690
6691   if (found->next)
6692     from_tty = 1;               /* Always report if deleted more than one */
6693   if (from_tty)
6694     {
6695       if (!found->next)
6696         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoint "));
6697       else
6698         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoints "));
6699     }
6700   breakpoints_changed ();
6701   while (found)
6702     {
6703       if (from_tty)
6704         printf_unfiltered ("%d ", found->number);
6705       tmp = found->next;
6706       delete_breakpoint (found);
6707       found = tmp;
6708     }
6709   if (from_tty)
6710     putchar_unfiltered ('\n');
6711 }
6712 \f
6713 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
6714    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
6715    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
6716
6717 void
6718 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
6719 {
6720   struct breakpoint *b, *temp;
6721
6722   for (; bs; bs = bs->next)
6723     if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->disposition == disp_del
6724         && bs->stop)
6725       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
6726
6727   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6728   {
6729     if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
6730       delete_breakpoint (b);
6731   }
6732 }
6733
6734 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
6735    structures. */
6736
6737 void
6738 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
6739 {
6740   struct breakpoint *b;
6741   bpstat bs;
6742   struct bp_location *loc;
6743
6744   gdb_assert (bpt != NULL);
6745
6746   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because multiple
6747      lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are especial culprits.
6748
6749      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When the
6750      scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of scope, and
6751      delete it.  We also delete its scope bp.  But the scope bp is marked
6752      "auto-deleting", and is already on a bpstat.  That bpstat is then
6753      checked for auto-deleting bp's, which are deleted.
6754
6755      A real solution to this problem might involve reference counts in bp's,
6756      and/or giving them pointers back to their referencing bpstat's, and
6757      teaching delete_breakpoint to only free a bp's storage when no more
6758      references were extent.  A cheaper bandaid was chosen.  */
6759   if (bpt->type == bp_none)
6760     return;
6761
6762   if (deprecated_delete_breakpoint_hook)
6763     deprecated_delete_breakpoint_hook (bpt);
6764   breakpoint_delete_event (bpt->number);
6765
6766   if (bpt->loc->inserted)
6767     remove_breakpoint (bpt->loc, mark_inserted);
6768
6769   free_valchain (bpt->loc);
6770
6771   if (breakpoint_chain == bpt)
6772     breakpoint_chain = bpt->next;
6773
6774   if (bp_location_chain == bpt->loc)
6775     bp_location_chain = bpt->loc->next;
6776
6777   /* If we have callback-style exception catchpoints, don't go through
6778      the adjustments to the C++ runtime library etc. if the inferior
6779      isn't actually running.  target_enable_exception_callback for a
6780      null target ops vector gives an undesirable error message, so we
6781      check here and avoid it. Since currently (1997-09-17) only HP-UX aCC's
6782      exceptions are supported in this way, it's OK for now.  FIXME */
6783   if (ep_is_exception_catchpoint (bpt) && target_has_execution)
6784     {
6785       /* Format possible error msg */
6786       char *message = xstrprintf ("Error in deleting catchpoint %d:\n",
6787                                   bpt->number);
6788       struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
6789       args_for_catchpoint_enable args;
6790       args.kind = bpt->type == bp_catch_catch ? 
6791         EX_EVENT_CATCH : EX_EVENT_THROW;
6792       args.enable_p = 0;
6793       catch_errors (cover_target_enable_exception_callback, &args,
6794                     message, RETURN_MASK_ALL);
6795       do_cleanups (cleanups);
6796     }
6797
6798
6799   ALL_BREAKPOINTS (b)
6800     if (b->next == bpt)
6801     {
6802       b->next = bpt->next;
6803       break;
6804     }
6805
6806   ALL_BP_LOCATIONS (loc)
6807     if (loc->next == bpt->loc)
6808       {
6809         loc->next = bpt->loc->next;
6810         break;
6811       }
6812
6813   check_duplicates (bpt);
6814   /* If this breakpoint was inserted, and there is another breakpoint
6815      at the same address, we need to insert the other breakpoint.  */
6816   if (bpt->loc->inserted
6817       && bpt->type != bp_hardware_watchpoint
6818       && bpt->type != bp_read_watchpoint
6819       && bpt->type != bp_access_watchpoint
6820       && bpt->type != bp_catch_fork
6821       && bpt->type != bp_catch_vfork
6822       && bpt->type != bp_catch_exec)
6823     {
6824       ALL_BREAKPOINTS (b)
6825         if (b->loc->address == bpt->loc->address
6826             && b->loc->section == bpt->loc->section
6827             && !b->loc->duplicate
6828             && b->enable_state != bp_disabled
6829             && b->enable_state != bp_shlib_disabled
6830             && !b->pending
6831             && b->enable_state != bp_call_disabled)
6832         {
6833           int val;
6834
6835           /* We should never reach this point if there is a permanent
6836              breakpoint at the same address as the one being deleted.
6837              If there is a permanent breakpoint somewhere, it should
6838              always be the only one inserted.  */
6839           if (b->enable_state == bp_permanent)
6840             internal_error (__FILE__, __LINE__,
6841                             _("another breakpoint was inserted on top of "
6842                             "a permanent breakpoint"));
6843
6844           memset (&b->loc->target_info, 0, sizeof (b->loc->target_info));
6845           b->loc->target_info.placed_address = b->loc->address;
6846           if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
6847             val = target_insert_hw_breakpoint (&b->loc->target_info);
6848           else
6849             val = target_insert_breakpoint (&b->loc->target_info);
6850
6851           /* If there was an error in the insert, print a message, then stop execution.  */
6852           if (val != 0)
6853             {
6854               struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
6855               make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
6856              
6857
6858               if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
6859                 {
6860                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
6861                                         "Cannot insert hardware breakpoint %d.\n"
6862                                       "You may have requested too many hardware breakpoints.\n",
6863                                         b->number);
6864                   }
6865                 else
6866                   {
6867                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Cannot insert breakpoint %d.\n", b->number);
6868                     fprintf_filtered (tmp_error_stream, "Error accessing memory address ");
6869                     deprecated_print_address_numeric (b->loc->address, 1, tmp_error_stream);
6870                     fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
6871                                       safe_strerror (val));
6872                   }
6873               
6874               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,"The same program may be running in another process.");
6875               target_terminal_ours_for_output ();
6876               error_stream(tmp_error_stream); 
6877             }
6878           else
6879             b->loc->inserted = 1;
6880         }
6881     }
6882
6883   free_command_lines (&bpt->commands);
6884   if (bpt->cond)
6885     xfree (bpt->cond);
6886   if (bpt->cond_string != NULL)
6887     xfree (bpt->cond_string);
6888   if (bpt->addr_string != NULL)
6889     xfree (bpt->addr_string);
6890   if (bpt->exp != NULL)
6891     xfree (bpt->exp);
6892   if (bpt->exp_string != NULL)
6893     xfree (bpt->exp_string);
6894   if (bpt->val != NULL)
6895     value_free (bpt->val);
6896   if (bpt->source_file != NULL)
6897     xfree (bpt->source_file);
6898   if (bpt->dll_pathname != NULL)
6899     xfree (bpt->dll_pathname);
6900   if (bpt->triggered_dll_pathname != NULL)
6901     xfree (bpt->triggered_dll_pathname);
6902   if (bpt->exec_pathname != NULL)
6903     xfree (bpt->exec_pathname);
6904
6905   /* Be sure no bpstat's are pointing at it after it's been freed.  */
6906   /* FIXME, how can we find all bpstat's?
6907      We just check stop_bpstat for now.  */
6908   for (bs = stop_bpstat; bs; bs = bs->next)
6909     if (bs->breakpoint_at == bpt)
6910       {
6911         bs->breakpoint_at = NULL;
6912         bs->old_val = NULL;
6913         /* bs->commands will be freed later.  */
6914       }
6915   /* On the chance that someone will soon try again to delete this same
6916      bp, we mark it as deleted before freeing its storage. */
6917   bpt->type = bp_none;
6918
6919   xfree (bpt->loc);
6920   xfree (bpt);
6921 }
6922
6923 static void
6924 do_delete_breakpoint_cleanup (void *b)
6925 {
6926   delete_breakpoint (b);
6927 }
6928
6929 struct cleanup *
6930 make_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
6931 {
6932   return make_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
6933 }
6934
6935 struct cleanup *
6936 make_exec_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
6937 {
6938   return make_exec_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
6939 }
6940
6941 void
6942 delete_command (char *arg, int from_tty)
6943 {
6944   struct breakpoint *b, *temp;
6945
6946   dont_repeat ();
6947
6948   if (arg == 0)
6949     {
6950       int breaks_to_delete = 0;
6951
6952       /* Delete all breakpoints if no argument.
6953          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
6954          have to be deleted with an explicit breakpoint number argument.  */
6955       ALL_BREAKPOINTS (b)
6956       {
6957         if (b->type != bp_call_dummy &&
6958             b->type != bp_shlib_event &&
6959             b->type != bp_thread_event &&
6960             b->type != bp_overlay_event &&
6961             b->number >= 0)
6962           breaks_to_delete = 1;
6963       }
6964
6965       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
6966       if (!from_tty
6967           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all breakpoints? "))))
6968         {
6969           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6970           {
6971             if (b->type != bp_call_dummy &&
6972                 b->type != bp_shlib_event &&
6973                 b->type != bp_thread_event &&
6974                 b->type != bp_overlay_event &&
6975                 b->number >= 0)
6976               delete_breakpoint (b);
6977           }
6978         }
6979     }
6980   else
6981     map_breakpoint_numbers (arg, delete_breakpoint);
6982 }
6983
6984 /* Reset a breakpoint given it's struct breakpoint * BINT.
6985    The value we return ends up being the return value from catch_errors.
6986    Unused in this case.  */
6987
6988 static int
6989 breakpoint_re_set_one (void *bint)
6990 {
6991   /* get past catch_errs */
6992   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) bint;
6993   struct value *mark;
6994   int i;
6995   int not_found;
6996   int *not_found_ptr = NULL;
6997   struct symtabs_and_lines sals;
6998   char *s;
6999   enum enable_state save_enable;
7000
7001   switch (b->type)
7002     {
7003     case bp_none:
7004       warning (_("attempted to reset apparently deleted breakpoint #%d?"),
7005                b->number);
7006       return 0;
7007     case bp_breakpoint:
7008     case bp_hardware_breakpoint:
7009     case bp_catch_load:
7010     case bp_catch_unload:
7011       if (b->addr_string == NULL)
7012         {
7013           /* Anything without a string can't be re-set. */
7014           delete_breakpoint (b);
7015           return 0;
7016         }
7017       /* HACK: cagney/2001-11-11: kettenis/2001-11-11: MarkK wrote:
7018
7019          ``And a hack it is, although Apple's Darwin version of GDB
7020          contains an almost identical hack to implement a "future
7021          break" command.  It seems to work in many real world cases,
7022          but it is easy to come up with a test case where the patch
7023          doesn't help at all.''
7024
7025          ``It seems that the way GDB implements breakpoints - in -
7026          shared - libraries was designed for a.out shared library
7027          systems (SunOS 4) where shared libraries were loaded at a
7028          fixed address in memory.  Since ELF shared libraries can (and
7029          will) be loaded at any address in memory, things break.
7030          Fixing this is not trivial.  Therefore, I'm not sure whether
7031          we should add this hack to the branch only.  I cannot
7032          guarantee that things will be fixed on the trunk in the near
7033          future.''
7034
7035          In case we have a problem, disable this breakpoint.  We'll
7036          restore its status if we succeed.  Don't disable a
7037          shlib_disabled breakpoint though.  There's a fair chance we
7038          can't re-set it if the shared library it's in hasn't been
7039          loaded yet.  */
7040
7041       if (b->pending)
7042         break;
7043
7044       save_enable = b->enable_state;
7045       if (b->enable_state != bp_shlib_disabled)
7046         b->enable_state = bp_disabled;
7047       else
7048         /* If resetting a shlib-disabled breakpoint, we don't want to
7049            see an error message if it is not found since we will expect
7050            this to occur until the shared library is finally reloaded.
7051            We accomplish this by giving decode_line_1 a pointer to use
7052            for silent notification that the symbol is not found.  */
7053         not_found_ptr = &not_found;
7054
7055       set_language (b->language);
7056       input_radix = b->input_radix;
7057       s = b->addr_string;
7058       sals = decode_line_1 (&s, 1, (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL,
7059                             not_found_ptr);
7060       for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
7061         {
7062           resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
7063
7064           /* Reparse conditions, they might contain references to the
7065              old symtab.  */
7066           if (b->cond_string != NULL)
7067             {
7068               s = b->cond_string;
7069               if (b->cond)
7070                 {
7071                   xfree (b->cond);
7072                   /* Avoid re-freeing b->exp if an error during the call
7073                      to parse_exp_1.  */
7074                   b->cond = NULL;
7075                 }
7076               b->cond = parse_exp_1 (&s, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
7077             }
7078
7079           /* We need to re-set the breakpoint if the address changes... */
7080           if (b->loc->address != sals.sals[i].pc
7081           /* ...or new and old breakpoints both have source files, and
7082              the source file name or the line number changes...  */
7083               || (b->source_file != NULL
7084                   && sals.sals[i].symtab != NULL
7085                   && (strcmp (b->source_file, sals.sals[i].symtab->filename) != 0
7086                       || b->line_number != sals.sals[i].line)
7087               )
7088           /* ...or we switch between having a source file and not having
7089              one.  */
7090               || ((b->source_file == NULL) != (sals.sals[i].symtab == NULL))
7091             )
7092             {
7093               if (b->source_file != NULL)
7094                 xfree (b->source_file);
7095               if (sals.sals[i].symtab == NULL)
7096                 b->source_file = NULL;
7097               else
7098                 b->source_file =
7099                   savestring (sals.sals[i].symtab->filename,
7100                               strlen (sals.sals[i].symtab->filename));
7101               b->line_number = sals.sals[i].line;
7102               b->loc->requested_address = sals.sals[i].pc;
7103               b->loc->address
7104                 = adjust_breakpoint_address (b->loc->requested_address,
7105                                              b->type);
7106
7107               /* Used to check for duplicates here, but that can
7108                  cause trouble, as it doesn't check for disabled
7109                  breakpoints. */
7110
7111               mention (b);
7112
7113               /* Might be better to do this just once per breakpoint_re_set,
7114                  rather than once for every breakpoint.  */
7115               breakpoints_changed ();
7116             }
7117           b->loc->section = sals.sals[i].section;
7118           b->enable_state = save_enable;        /* Restore it, this worked. */
7119
7120
7121           /* Now that this is re-enabled, check_duplicates
7122              can be used. */
7123           check_duplicates (b);
7124
7125         }
7126       xfree (sals.sals);
7127       break;
7128
7129     case bp_watchpoint:
7130     case bp_hardware_watchpoint:
7131     case bp_read_watchpoint:
7132     case bp_access_watchpoint:
7133       innermost_block = NULL;
7134       /* The issue arises of what context to evaluate this in.  The
7135          same one as when it was set, but what does that mean when
7136          symbols have been re-read?  We could save the filename and
7137          functionname, but if the context is more local than that, the
7138          best we could do would be something like how many levels deep
7139          and which index at that particular level, but that's going to
7140          be less stable than filenames or function names.  */
7141
7142       /* So for now, just use a global context.  */
7143       if (b->exp)
7144         {
7145           xfree (b->exp);
7146           /* Avoid re-freeing b->exp if an error during the call to
7147              parse_expression.  */
7148           b->exp = NULL;
7149         }
7150       b->exp = parse_expression (b->exp_string);
7151       b->exp_valid_block = innermost_block;
7152       mark = value_mark ();
7153       if (b->val)
7154         {
7155           value_free (b->val);
7156           /* Avoid re-freeing b->val if an error during the call to
7157              evaluate_expression.  */
7158           b->val = NULL;
7159         }
7160       b->val = evaluate_expression (b->exp);
7161       release_value (b->val);
7162       if (value_lazy (b->val) && breakpoint_enabled (b))
7163         value_fetch_lazy (b->val);
7164
7165       if (b->cond_string != NULL)
7166         {
7167           s = b->cond_string;
7168           if (b->cond)
7169             {
7170               xfree (b->cond);
7171               /* Avoid re-freeing b->exp if an error during the call
7172                  to parse_exp_1.  */
7173               b->cond = NULL;
7174             }
7175           b->cond = parse_exp_1 (&s, (struct block *) 0, 0);
7176         }
7177       if (breakpoint_enabled (b))
7178         mention (b);
7179       value_free_to_mark (mark);
7180       break;
7181     case bp_catch_catch:
7182     case bp_catch_throw:
7183       break;
7184       /* We needn't really do anything to reset these, since the mask
7185          that requests them is unaffected by e.g., new libraries being
7186          loaded. */
7187     case bp_catch_fork:
7188     case bp_catch_vfork:
7189     case bp_catch_exec:
7190       break;
7191
7192     default:
7193       printf_filtered (_("Deleting unknown breakpoint type %d\n"), b->type);
7194       /* fall through */
7195       /* Delete longjmp and overlay event breakpoints; they will be
7196          reset later by breakpoint_re_set.  */
7197     case bp_longjmp:
7198     case bp_longjmp_resume:
7199     case bp_overlay_event:
7200       delete_breakpoint (b);
7201       break;
7202
7203       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
7204          starts and we really don't want to touch it.  */
7205     case bp_shlib_event:
7206
7207       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.
7208          Once it is set up, we do not want to touch it.  */
7209     case bp_thread_event:
7210
7211       /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
7212          over a dlopen call and SOLIB_ADD is resetting the breakpoints.
7213          Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
7214          or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
7215     case bp_until:
7216     case bp_finish:
7217     case bp_watchpoint_scope:
7218     case bp_call_dummy:
7219     case bp_step_resume:
7220       break;
7221     }
7222
7223   return 0;
7224 }
7225
7226 /* Re-set all breakpoints after symbols have been re-loaded.  */
7227 void
7228 breakpoint_re_set (void)
7229 {
7230   struct breakpoint *b, *temp;
7231   enum language save_language;
7232   int save_input_radix;
7233
7234   save_language = current_language->la_language;
7235   save_input_radix = input_radix;
7236   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
7237   {
7238     /* Format possible error msg */
7239     char *message = xstrprintf ("Error in re-setting breakpoint %d:\n",
7240                                 b->number);
7241     struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
7242     catch_errors (breakpoint_re_set_one, b, message, RETURN_MASK_ALL);
7243     do_cleanups (cleanups);
7244   }
7245   set_language (save_language);
7246   input_radix = save_input_radix;
7247
7248   if (GET_LONGJMP_TARGET_P ())
7249     {
7250       create_longjmp_breakpoint ("longjmp");
7251       create_longjmp_breakpoint ("_longjmp");
7252       create_longjmp_breakpoint ("siglongjmp");
7253       create_longjmp_breakpoint ("_siglongjmp");
7254       create_longjmp_breakpoint (NULL);
7255     }
7256   
7257   create_overlay_event_breakpoint ("_ovly_debug_event");
7258 }
7259 \f
7260 /* Reset the thread number of this breakpoint:
7261
7262    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
7263    - Else, reset it to the current thread for inferior_ptid. */
7264 void
7265 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
7266 {
7267   if (b->thread != -1)
7268     {
7269       if (in_thread_list (inferior_ptid))
7270         b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
7271     }
7272 }
7273
7274 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
7275    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
7276    which ends with a period (no newline).  */
7277
7278 void
7279 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
7280 {
7281   struct breakpoint *b;
7282
7283   if (count < 0)
7284     count = 0;
7285
7286   ALL_BREAKPOINTS (b)
7287     if (b->number == bptnum)
7288     {
7289       b->ignore_count = count;
7290       if (from_tty)
7291         {
7292           if (count == 0)
7293             printf_filtered (_("Will stop next time breakpoint %d is reached."),
7294                              bptnum);
7295           else if (count == 1)
7296             printf_filtered (_("Will ignore next crossing of breakpoint %d."),
7297                              bptnum);
7298           else
7299             printf_filtered (_("Will ignore next %d crossings of breakpoint %d."),
7300                              count, bptnum);
7301         }
7302       breakpoints_changed ();
7303       breakpoint_modify_event (b->number);
7304       return;
7305     }
7306
7307   error (_("No breakpoint number %d."), bptnum);
7308 }
7309
7310 /* Clear the ignore counts of all breakpoints.  */
7311 void
7312 breakpoint_clear_ignore_counts (void)
7313 {
7314   struct breakpoint *b;
7315
7316   ALL_BREAKPOINTS (b)
7317     b->ignore_count = 0;
7318 }
7319
7320 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
7321
7322 static void
7323 ignore_command (char *args, int from_tty)
7324 {
7325   char *p = args;
7326   int num;
7327
7328   if (p == 0)
7329     error_no_arg (_("a breakpoint number"));
7330
7331   num = get_number (&p);
7332   if (num == 0)
7333     error (_("bad breakpoint number: '%s'"), args);
7334   if (*p == 0)
7335     error (_("Second argument (specified ignore-count) is missing."));
7336
7337   set_ignore_count (num,
7338                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
7339                     from_tty);
7340   if (from_tty)
7341     printf_filtered ("\n");
7342 }
7343 \f
7344 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints
7345    whose numbers are given in ARGS.  */
7346
7347 static void
7348 map_breakpoint_numbers (char *args, void (*function) (struct breakpoint *))
7349 {
7350   char *p = args;
7351   char *p1;
7352   int num;
7353   struct breakpoint *b, *tmp;
7354   int match;
7355
7356   if (p == 0)
7357     error_no_arg (_("one or more breakpoint numbers"));
7358
7359   while (*p)
7360     {
7361       match = 0;
7362       p1 = p;
7363
7364       num = get_number_or_range (&p1);
7365       if (num == 0)
7366         {
7367           warning (_("bad breakpoint number at or near '%s'"), p);
7368         }
7369       else
7370         {
7371           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
7372             if (b->number == num)
7373               {
7374                 struct breakpoint *related_breakpoint = b->related_breakpoint;
7375                 match = 1;
7376                 function (b);
7377                 if (related_breakpoint)
7378                   function (related_breakpoint);
7379                 break;
7380               }
7381           if (match == 0)
7382             printf_unfiltered (_("No breakpoint number %d.\n"), num);
7383         }
7384       p = p1;
7385     }
7386 }
7387
7388 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
7389    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
7390    which ends with a period (no newline).  */
7391
7392 void
7393 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7394 {
7395   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
7396      hit them when we leave scope so we can delete both the
7397      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
7398   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
7399     return;
7400
7401   /* You can't disable permanent breakpoints.  */
7402   if (bpt->enable_state == bp_permanent)
7403     return;
7404
7405   bpt->enable_state = bp_disabled;
7406
7407   check_duplicates (bpt);
7408
7409   if (deprecated_modify_breakpoint_hook)
7410     deprecated_modify_breakpoint_hook (bpt);
7411   breakpoint_modify_event (bpt->number);
7412 }
7413
7414 static void
7415 disable_command (char *args, int from_tty)
7416 {
7417   struct breakpoint *bpt;
7418   if (args == 0)
7419     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7420       switch (bpt->type)
7421       {
7422       case bp_none:
7423         warning (_("attempted to disable apparently deleted breakpoint #%d?"),
7424                  bpt->number);
7425         continue;
7426       case bp_breakpoint:
7427       case bp_catch_load:
7428       case bp_catch_unload:
7429       case bp_catch_fork:
7430       case bp_catch_vfork:
7431       case bp_catch_exec:
7432       case bp_catch_catch:
7433       case bp_catch_throw:
7434       case bp_hardware_breakpoint:
7435       case bp_watchpoint:
7436       case bp_hardware_watchpoint:
7437       case bp_read_watchpoint:
7438       case bp_access_watchpoint:
7439         disable_breakpoint (bpt);
7440       default:
7441         continue;
7442       }
7443   else
7444     map_breakpoint_numbers (args, disable_breakpoint);
7445 }
7446
7447 static void
7448 do_enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition)
7449 {
7450   int target_resources_ok, other_type_used;
7451   struct value *mark;
7452
7453   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
7454     {
7455       int i;
7456       i = hw_breakpoint_used_count ();
7457       target_resources_ok = 
7458         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
7459                                             i + 1, 0);
7460       if (target_resources_ok == 0)
7461         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
7462       else if (target_resources_ok < 0)
7463         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
7464     }
7465
7466   if (bpt->pending)
7467     {
7468       if (bpt->enable_state != bp_enabled)
7469         {
7470           /* When enabling a pending breakpoint, we need to check if the breakpoint
7471              is resolvable since shared libraries could have been loaded
7472              after the breakpoint was disabled.  */
7473           breakpoints_changed ();
7474           if (resolve_pending_breakpoint (bpt) == GDB_RC_OK)
7475             {
7476               delete_breakpoint (bpt);
7477               return;
7478             }
7479           bpt->enable_state = bp_enabled;
7480           bpt->disposition = disposition;
7481         }
7482     }
7483   else  /* Not a pending breakpoint.  */
7484     {
7485       if (bpt->enable_state != bp_permanent)
7486         bpt->enable_state = bp_enabled;
7487       bpt->disposition = disposition;
7488       check_duplicates (bpt);
7489       breakpoints_changed ();
7490       
7491       if (bpt->type == bp_watchpoint || 
7492           bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7493           bpt->type == bp_read_watchpoint || 
7494           bpt->type == bp_access_watchpoint)
7495         {
7496           struct frame_id saved_frame_id;
7497
7498           saved_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
7499           if (bpt->exp_valid_block != NULL)
7500             {
7501               struct frame_info *fr =
7502                 fr = frame_find_by_id (bpt->watchpoint_frame);
7503               if (fr == NULL)
7504                 {
7505                   printf_filtered (_("\
7506 Cannot enable watchpoint %d because the block in which its expression\n\
7507 is valid is not currently in scope.\n"), bpt->number);
7508                   bpt->enable_state = bp_disabled;
7509                   return;
7510                 }
7511               select_frame (fr);
7512             }
7513           
7514           value_free (bpt->val);
7515           mark = value_mark ();
7516           bpt->val = evaluate_expression (bpt->exp);
7517           release_value (bpt->val);
7518           if (value_lazy (bpt->val))
7519             value_fetch_lazy (bpt->val);
7520           
7521           if (bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7522               bpt->type == bp_read_watchpoint ||
7523               bpt->type == bp_access_watchpoint)
7524             {
7525               int i = hw_watchpoint_used_count (bpt->type, &other_type_used);
7526               int mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (bpt->val);
7527               
7528               /* Hack around 'unused var' error for some targets here */
7529               (void) mem_cnt, i;
7530               target_resources_ok = TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (
7531                                                                         bpt->type, i + mem_cnt, other_type_used);
7532               /* we can consider of type is bp_hardware_watchpoint, convert to 
7533                  bp_watchpoint in the following condition */
7534               if (target_resources_ok < 0)
7535                 {
7536                   printf_filtered (_("\
7537 Cannot enable watchpoint %d because target watch resources\n\
7538 have been allocated for other watchpoints.\n"), bpt->number);
7539                   bpt->enable_state = bp_disabled;
7540                   value_free_to_mark (mark);
7541                   return;
7542                 }
7543             }
7544           
7545           select_frame (frame_find_by_id (saved_frame_id));
7546           value_free_to_mark (mark);
7547         }
7548     }
7549
7550   if (deprecated_modify_breakpoint_hook)
7551     deprecated_modify_breakpoint_hook (bpt);
7552   breakpoint_modify_event (bpt->number);
7553 }
7554
7555 void
7556 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7557 {
7558   do_enable_breakpoint (bpt, bpt->disposition);
7559 }
7560
7561 /* The enable command enables the specified breakpoints (or all defined
7562    breakpoints) so they once again become (or continue to be) effective
7563    in stopping the inferior.  */
7564
7565 static void
7566 enable_command (char *args, int from_tty)
7567 {
7568   struct breakpoint *bpt;
7569   if (args == 0)
7570     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7571       switch (bpt->type)
7572       {
7573       case bp_none:
7574         warning (_("attempted to enable apparently deleted breakpoint #%d?"),
7575                  bpt->number);
7576         continue;
7577       case bp_breakpoint:
7578       case bp_catch_load:
7579       case bp_catch_unload:
7580       case bp_catch_fork:
7581       case bp_catch_vfork:
7582       case bp_catch_exec:
7583       case bp_catch_catch:
7584       case bp_catch_throw:
7585       case bp_hardware_breakpoint:
7586       case bp_watchpoint:
7587       case bp_hardware_watchpoint:
7588       case bp_read_watchpoint:
7589       case bp_access_watchpoint:
7590         enable_breakpoint (bpt);
7591       default:
7592         continue;
7593       }
7594   else
7595     map_breakpoint_numbers (args, enable_breakpoint);
7596 }
7597
7598 static void
7599 enable_once_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7600 {
7601   do_enable_breakpoint (bpt, disp_disable);
7602 }
7603
7604 static void
7605 enable_once_command (char *args, int from_tty)
7606 {
7607   map_breakpoint_numbers (args, enable_once_breakpoint);
7608 }
7609
7610 static void
7611 enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7612 {
7613   do_enable_breakpoint (bpt, disp_del);
7614 }
7615
7616 static void
7617 enable_delete_command (char *args, int from_tty)
7618 {
7619   map_breakpoint_numbers (args, enable_delete_breakpoint);
7620 }
7621 \f
7622 static void
7623 set_breakpoint_cmd (char *args, int from_tty)
7624 {
7625 }
7626
7627 static void
7628 show_breakpoint_cmd (char *args, int from_tty)
7629 {
7630 }
7631
7632 /* Use default_breakpoint_'s, or nothing if they aren't valid.  */
7633
7634 struct symtabs_and_lines
7635 decode_line_spec_1 (char *string, int funfirstline)
7636 {
7637   struct symtabs_and_lines sals;
7638   if (string == 0)
7639     error (_("Empty line specification."));
7640   if (default_breakpoint_valid)
7641     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
7642                           default_breakpoint_symtab,
7643                           default_breakpoint_line,
7644                           (char ***) NULL, NULL);
7645   else
7646     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
7647                           (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL, NULL);
7648   if (*string)
7649     error (_("Junk at end of line specification: %s"), string);
7650   return sals;
7651 }
7652
7653 /* Create and insert a raw software breakpoint at PC.  Return an
7654    identifier, which should be used to remove the breakpoint later.
7655    In general, places which call this should be using something on the
7656    breakpoint chain instead; this function should be eliminated
7657    someday.  */
7658
7659 void *
7660 deprecated_insert_raw_breakpoint (CORE_ADDR pc)
7661 {
7662   struct bp_target_info *bp_tgt;
7663
7664   bp_tgt = xmalloc (sizeof (struct bp_target_info));
7665   memset (bp_tgt, 0, sizeof (struct bp_target_info));
7666
7667   bp_tgt->placed_address = pc;
7668   if (target_insert_breakpoint (bp_tgt) != 0)
7669     {
7670       /* Could not insert the breakpoint.  */
7671       xfree (bp_tgt);
7672       return NULL;
7673     }
7674
7675   return bp_tgt;
7676 }
7677
7678 /* Remove a breakpoint BP inserted by deprecated_insert_raw_breakpoint.  */
7679
7680 int
7681 deprecated_remove_raw_breakpoint (void *bp)
7682 {
7683   struct bp_target_info *bp_tgt = bp;
7684   int ret;
7685
7686   ret = target_remove_breakpoint (bp_tgt);
7687   xfree (bp_tgt);
7688
7689   return ret;
7690 }
7691
7692 /* One (or perhaps two) breakpoints used for software single stepping.  */
7693
7694 static void *single_step_breakpoints[2];
7695
7696 /* Create and insert a breakpoint for software single step.  */
7697
7698 void
7699 insert_single_step_breakpoint (CORE_ADDR next_pc)
7700 {
7701   void **bpt_p;
7702
7703   if (single_step_breakpoints[0] == NULL)
7704     bpt_p = &single_step_breakpoints[0];
7705   else
7706     {
7707       gdb_assert (single_step_breakpoints[1] == NULL);
7708       bpt_p = &single_step_breakpoints[1];
7709     }
7710
7711   /* NOTE drow/2006-04-11: A future improvement to this function would be
7712      to only create the breakpoints once, and actually put them on the
7713      breakpoint chain.  That would let us use set_raw_breakpoint.  We could
7714      adjust the addresses each time they were needed.  Doing this requires
7715      corresponding changes elsewhere where single step breakpoints are
7716      handled, however.  So, for now, we use this.  */
7717
7718   *bpt_p = deprecated_insert_raw_breakpoint (next_pc);
7719   if (*bpt_p == NULL)
7720     error (_("Could not insert single-step breakpoint at 0x%s"),
7721              paddr_nz (next_pc));
7722 }
7723
7724 /* Remove and delete any breakpoints used for software single step.  */
7725
7726 void
7727 remove_single_step_breakpoints (void)
7728 {
7729   gdb_assert (single_step_breakpoints[0] != NULL);
7730
7731   /* See insert_single_step_breakpoint for more about this deprecated
7732      call.  */
7733   deprecated_remove_raw_breakpoint (single_step_breakpoints[0]);
7734   single_step_breakpoints[0] = NULL;
7735
7736   if (single_step_breakpoints[1] != NULL)
7737     {
7738       deprecated_remove_raw_breakpoint (single_step_breakpoints[1]);
7739       single_step_breakpoints[1] = NULL;
7740     }
7741 }
7742
7743 \f
7744 /* This help string is used for the break, hbreak, tbreak and thbreak commands.
7745    It is defined as a macro to prevent duplication.
7746    COMMAND should be a string constant containing the name of the command.  */
7747 #define BREAK_ARGS_HELP(command) \
7748 command" [LOCATION] [thread THREADNUM] [if CONDITION]\n\
7749 LOCATION may be a line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
7750 If a line number is specified, break at start of code for that line.\n\
7751 If a function is specified, break at start of code for that function.\n\
7752 If an address is specified, break at that exact address.\n\
7753 With no LOCATION, uses current execution address of selected stack frame.\n\
7754 This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
7755 \n\
7756 THREADNUM is the number from \"info threads\".\n\
7757 CONDITION is a boolean expression.\n\
7758 \n\
7759 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if conditional.\n\
7760 \n\
7761 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints."
7762
7763 void
7764 _initialize_breakpoint (void)
7765 {
7766   static struct cmd_list_element *breakpoint_set_cmdlist;
7767   static struct cmd_list_element *breakpoint_show_cmdlist;
7768   struct cmd_list_element *c;
7769
7770   observer_attach_solib_unloaded (disable_breakpoints_in_unloaded_shlib);
7771
7772   breakpoint_chain = 0;
7773   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
7774      before a breakpoint is set.  */
7775   breakpoint_count = 0;
7776
7777   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command, _("\
7778 Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
7779 Usage is `ignore N COUNT'."));
7780   if (xdb_commands)
7781     add_com_alias ("bc", "ignore", class_breakpoint, 1);
7782
7783   add_com ("commands", class_breakpoint, commands_command, _("\
7784 Set commands to be executed when a breakpoint is hit.\n\
7785 Give breakpoint number as argument after \"commands\".\n\
7786 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
7787 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
7788 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
7789 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
7790 then no output is printed when it is hit, except what the commands print."));
7791
7792   add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command, _("\
7793 Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
7794 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
7795 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached."));
7796
7797   c = add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command, _("\
7798 Set a temporary breakpoint.\n\
7799 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
7800 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
7801 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.\n\
7802 \n"
7803 BREAK_ARGS_HELP ("tbreak")));
7804   set_cmd_completer (c, location_completer);
7805
7806   c = add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command, _("\
7807 Set a hardware assisted  breakpoint.\n\
7808 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
7809 some target hardware may not have this support.\n\
7810 \n"
7811 BREAK_ARGS_HELP ("hbreak")));
7812   set_cmd_completer (c, location_completer);
7813
7814   c = add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command, _("\
7815 Set a temporary hardware assisted breakpoint.\n\
7816 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
7817 so it will be deleted when hit.\n\
7818 \n"
7819 BREAK_ARGS_HELP ("thbreak")));
7820   set_cmd_completer (c, location_completer);
7821
7822   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command, _("\
7823 Enable some breakpoints.\n\
7824 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7825 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
7826 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7827 With a subcommand you can enable temporarily."),
7828                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
7829   if (xdb_commands)
7830     add_com ("ab", class_breakpoint, enable_command, _("\
7831 Enable some breakpoints.\n\
7832 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7833 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
7834 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7835 With a subcommand you can enable temporarily."));
7836
7837   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
7838
7839   add_abbrev_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command, _("\
7840 Enable some breakpoints.\n\
7841 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7842 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7843 May be abbreviated to simply \"enable\".\n"),
7844                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
7845
7846   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
7847 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7848 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
7849            &enablebreaklist);
7850
7851   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
7852 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7853 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
7854            &enablebreaklist);
7855
7856   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
7857 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7858 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
7859            &enablelist);
7860
7861   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
7862 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7863 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
7864            &enablelist);
7865
7866   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command, _("\
7867 Disable some breakpoints.\n\
7868 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7869 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7870 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled."),
7871                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
7872   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
7873   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
7874   if (xdb_commands)
7875     add_com ("sb", class_breakpoint, disable_command, _("\
7876 Disable some breakpoints.\n\
7877 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7878 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7879 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled."));
7880
7881   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command, _("\
7882 Disable some breakpoints.\n\
7883 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7884 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7885 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.\n\
7886 This command may be abbreviated \"disable\"."),
7887            &disablelist);
7888
7889   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command, _("\
7890 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
7891 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7892 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
7893 \n\
7894 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
7895 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\"."),
7896                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
7897   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
7898   add_com_alias ("del", "delete", class_breakpoint, 1);
7899   if (xdb_commands)
7900     add_com ("db", class_breakpoint, delete_command, _("\
7901 Delete some breakpoints.\n\
7902 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7903 To delete all breakpoints, give no argument.\n"));
7904
7905   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command, _("\
7906 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
7907 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7908 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
7909 This command may be abbreviated \"delete\"."),
7910            &deletelist);
7911
7912   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command, _("\
7913 Clear breakpoint at specified line or function.\n\
7914 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
7915 If line number is specified, all breakpoints in that line are cleared.\n\
7916 If function is specified, breakpoints at beginning of function are cleared.\n\
7917 If an address is specified, breakpoints at that address are cleared.\n\
7918 \n\
7919 With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
7920 is executing in.\n\
7921 \n\
7922 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number."));
7923
7924   c = add_com ("break", class_breakpoint, break_command, _("\
7925 Set breakpoint at specified line or function.\n"
7926 BREAK_ARGS_HELP ("break")));
7927   set_cmd_completer (c, location_completer);
7928
7929   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
7930   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
7931   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
7932   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
7933
7934  if (xdb_commands)
7935     {
7936       add_com_alias ("ba", "break", class_breakpoint, 1);
7937       add_com_alias ("bu", "ubreak", class_breakpoint, 1);
7938     }
7939
7940   if (dbx_commands)
7941     {
7942       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command, _("\
7943 Break in function/address or break at a line in the current file."),
7944                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
7945       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
7946                _("Break in function or address."), &stoplist);
7947       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
7948                _("Break at a line in the current file."), &stoplist);
7949       add_com ("status", class_info, breakpoints_info, _("\
7950 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7951 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7952 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7953 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7954 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7955 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7956 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7957 address and file/line number respectively.\n\
7958 \n\
7959 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7960 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7961 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7962 breakpoint set."));
7963     }
7964
7965   add_info ("breakpoints", breakpoints_info, _("\
7966 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7967 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7968 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7969 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7970 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7971 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7972 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7973 address and file/line number respectively.\n\
7974 \n\
7975 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7976 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7977 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7978 breakpoint set."));
7979
7980   if (xdb_commands)
7981     add_com ("lb", class_breakpoint, breakpoints_info, _("\
7982 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7983 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7984 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7985 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7986 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7987 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7988 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7989 address and file/line number respectively.\n\
7990 \n\
7991 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7992 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7993 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7994 breakpoint set."));
7995
7996   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints, _("\
7997 Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7998 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7999 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
8000 \twatchpoint     - watchpoint\n\
8001 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
8002 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
8003 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
8004 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n\
8005 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
8006 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
8007 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
8008 address and file/line number respectively.\n\
8009 \n\
8010 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
8011 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\
8012 \n\
8013 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
8014 breakpoint set."),
8015            &maintenanceinfolist);
8016
8017   add_com ("catch", class_breakpoint, catch_command, _("\
8018 Set catchpoints to catch events.\n\
8019 Raised signals may be caught:\n\
8020 \tcatch signal              - all signals\n\
8021 \tcatch signal <signame>    - a particular signal\n\
8022 Raised exceptions may be caught:\n\
8023 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
8024 \tcatch throw <exceptname>  - a particular exception, when thrown\n\
8025 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
8026 \tcatch catch <exceptname>  - a particular exception, when caught\n\
8027 Thread or process events may be caught:\n\
8028 \tcatch thread_start        - any threads, just after creation\n\
8029 \tcatch thread_exit         - any threads, just before expiration\n\
8030 \tcatch thread_join         - any threads, just after joins\n\
8031 Process events may be caught:\n\
8032 \tcatch start               - any processes, just after creation\n\
8033 \tcatch exit                - any processes, just before expiration\n\
8034 \tcatch fork                - calls to fork()\n\
8035 \tcatch vfork               - calls to vfork()\n\
8036 \tcatch exec                - calls to exec()\n\
8037 Dynamically-linked library events may be caught:\n\
8038 \tcatch load                - loads of any library\n\
8039 \tcatch load <libname>      - loads of a particular library\n\
8040 \tcatch unload              - unloads of any library\n\
8041 \tcatch unload <libname>    - unloads of a particular library\n\
8042 The act of your program's execution stopping may also be caught:\n\
8043 \tcatch stop\n\n\
8044 C++ exceptions may be caught:\n\
8045 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
8046 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
8047 \n\
8048 Do \"help set follow-fork-mode\" for info on debugging your program\n\
8049 after a fork or vfork is caught.\n\n\
8050 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints."));
8051
8052   add_com ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command, _("\
8053 Set temporary catchpoints to catch events.\n\
8054 Args like \"catch\" command.\n\
8055 Like \"catch\" except the catchpoint is only temporary,\n\
8056 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"catch\" followed\n\
8057 by using \"enable delete\" on the catchpoint number."));
8058
8059   c = add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command, _("\
8060 Set a watchpoint for an expression.\n\
8061 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
8062 an expression changes."));
8063   set_cmd_completer (c, location_completer);
8064
8065   c = add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command, _("\
8066 Set a read watchpoint for an expression.\n\
8067 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
8068 an expression is read."));
8069   set_cmd_completer (c, location_completer);
8070
8071   c = add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command, _("\
8072 Set a watchpoint for an expression.\n\
8073 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
8074 an expression is either read or written."));
8075   set_cmd_completer (c, location_completer);
8076
8077   add_info ("watchpoints", breakpoints_info,
8078             _("Synonym for ``info breakpoints''."));
8079
8080
8081   /* XXX: cagney/2005-02-23: This should be a boolean, and should
8082      respond to changes - contrary to the description.  */
8083   add_setshow_zinteger_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support,
8084                             &can_use_hw_watchpoints, _("\
8085 Set debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
8086 Show debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
8087 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
8088 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
8089 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
8090 hardware.)"),
8091                             NULL,
8092                             show_can_use_hw_watchpoints,
8093                             &setlist, &showlist);
8094
8095   can_use_hw_watchpoints = 1;
8096
8097   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, set_breakpoint_cmd, _("\
8098 Breakpoint specific settings\n\
8099 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
8100 pending breakpoint behavior"),
8101                   &breakpoint_set_cmdlist, "set breakpoint ",
8102                   0/*allow-unknown*/, &setlist);
8103   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, show_breakpoint_cmd, _("\
8104 Breakpoint specific settings\n\
8105 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
8106 pending breakpoint behavior"),
8107                   &breakpoint_show_cmdlist, "show breakpoint ",
8108                   0/*allow-unknown*/, &showlist);
8109
8110   add_setshow_auto_boolean_cmd ("pending", no_class,
8111                                 &pending_break_support, _("\
8112 Set debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
8113 Show debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
8114 If on, an unrecognized breakpoint location will cause gdb to create a\n\
8115 pending breakpoint.  If off, an unrecognized breakpoint location results in\n\
8116 an error.  If auto, an unrecognized breakpoint location results in a\n\
8117 user-query to see if a pending breakpoint should be created."),
8118                                 NULL,
8119                                 show_pending_break_support,
8120                                 &breakpoint_set_cmdlist,
8121                                 &breakpoint_show_cmdlist);
8122
8123   pending_break_support = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
8124 }
This page took 0.468536 seconds and 4 git commands to generate.