]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/breakpoint.c
Fix compile time build problem building the s390 assembler.
[binutils.git] / gdb / breakpoint.c
1 /* Everything about breakpoints, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2020 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "arch-utils.h"
22 #include <ctype.h>
23 #include "hashtab.h"
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "breakpoint.h"
27 #include "tracepoint.h"
28 #include "gdbtypes.h"
29 #include "expression.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "value.h"
33 #include "command.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "infrun.h"
36 #include "gdbthread.h"
37 #include "target.h"
38 #include "language.h"
39 #include "gdb-demangle.h"
40 #include "filenames.h"
41 #include "annotate.h"
42 #include "symfile.h"
43 #include "objfiles.h"
44 #include "source.h"
45 #include "linespec.h"
46 #include "completer.h"
47 #include "ui-out.h"
48 #include "cli/cli-script.h"
49 #include "block.h"
50 #include "solib.h"
51 #include "solist.h"
52 #include "observable.h"
53 #include "memattr.h"
54 #include "ada-lang.h"
55 #include "top.h"
56 #include "valprint.h"
57 #include "jit.h"
58 #include "parser-defs.h"
59 #include "gdb_regex.h"
60 #include "probe.h"
61 #include "cli/cli-utils.h"
62 #include "stack.h"
63 #include "ax-gdb.h"
64 #include "dummy-frame.h"
65 #include "interps.h"
66 #include "gdbsupport/format.h"
67 #include "thread-fsm.h"
68 #include "tid-parse.h"
69 #include "cli/cli-style.h"
70
71 /* readline include files */
72 #include "readline/tilde.h"
73
74 /* readline defines this.  */
75 #undef savestring
76
77 #include "mi/mi-common.h"
78 #include "extension.h"
79 #include <algorithm>
80 #include "progspace-and-thread.h"
81 #include "gdbsupport/array-view.h"
82 #include "gdbsupport/gdb_optional.h"
83
84 /* Prototypes for local functions.  */
85
86 static void map_breakpoint_numbers (const char *,
87                                     gdb::function_view<void (breakpoint *)>);
88
89 static void breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *);
90
91 static void
92   create_sals_from_location_default (const struct event_location *location,
93                                      struct linespec_result *canonical,
94                                      enum bptype type_wanted);
95
96 static void create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *,
97                                             struct linespec_result *,
98                                             gdb::unique_xmalloc_ptr<char>,
99                                             gdb::unique_xmalloc_ptr<char>,
100                                             enum bptype,
101                                             enum bpdisp, int, int,
102                                             int,
103                                             const struct breakpoint_ops *,
104                                             int, int, int, unsigned);
105
106 static std::vector<symtab_and_line> decode_location_default
107   (struct breakpoint *b, const struct event_location *location,
108    struct program_space *search_pspace);
109
110 static int can_use_hardware_watchpoint
111     (const std::vector<value_ref_ptr> &vals);
112
113 static void mention (struct breakpoint *);
114
115 static struct breakpoint *set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *,
116                                                                enum bptype,
117                                                                const struct breakpoint_ops *);
118 static struct bp_location *add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *,
119                                                        const struct symtab_and_line *);
120
121 /* This function is used in gdbtk sources and thus can not be made
122    static.  */
123 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
124                                        struct symtab_and_line,
125                                        enum bptype,
126                                        const struct breakpoint_ops *);
127
128 static struct breakpoint *
129   momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
130                                     enum bptype type,
131                                     const struct breakpoint_ops *ops,
132                                     int loc_enabled);
133
134 static void breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR, CORE_ADDR, int, int);
135
136 static CORE_ADDR adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
137                                             CORE_ADDR bpaddr,
138                                             enum bptype bptype);
139
140 static void describe_other_breakpoints (struct gdbarch *,
141                                         struct program_space *, CORE_ADDR,
142                                         struct obj_section *, int);
143
144 static int watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
145                                        struct bp_location *loc2);
146
147 static int breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
148                                               const struct address_space *aspace,
149                                               CORE_ADDR addr);
150
151 static int breakpoint_location_address_range_overlap (struct bp_location *,
152                                                       const address_space *,
153                                                       CORE_ADDR, int);
154
155 static int remove_breakpoint (struct bp_location *);
156 static int remove_breakpoint_1 (struct bp_location *, enum remove_bp_reason);
157
158 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
159
160 static int hw_breakpoint_used_count (void);
161
162 static int hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *);
163
164 static int hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
165                                             enum bptype type,
166                                             int *other_type_used);
167
168 static void enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *, enum bpdisp,
169                                     int count);
170
171 static void free_bp_location (struct bp_location *loc);
172 static void incref_bp_location (struct bp_location *loc);
173 static void decref_bp_location (struct bp_location **loc);
174
175 static struct bp_location *allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt);
176
177 /* update_global_location_list's modes of operation wrt to whether to
178    insert locations now.  */
179 enum ugll_insert_mode
180 {
181   /* Don't insert any breakpoint locations into the inferior, only
182      remove already-inserted locations that no longer should be
183      inserted.  Functions that delete a breakpoint or breakpoints
184      should specify this mode, so that deleting a breakpoint doesn't
185      have the side effect of inserting the locations of other
186      breakpoints that are marked not-inserted, but should_be_inserted
187      returns true on them.
188
189      This behavior is useful is situations close to tear-down -- e.g.,
190      after an exec, while the target still has execution, but
191      breakpoint shadows of the previous executable image should *NOT*
192      be restored to the new image; or before detaching, where the
193      target still has execution and wants to delete breakpoints from
194      GDB's lists, and all breakpoints had already been removed from
195      the inferior.  */
196   UGLL_DONT_INSERT,
197
198   /* May insert breakpoints iff breakpoints_should_be_inserted_now
199      claims breakpoints should be inserted now.  */
200   UGLL_MAY_INSERT,
201
202   /* Insert locations now, irrespective of
203      breakpoints_should_be_inserted_now.  E.g., say all threads are
204      stopped right now, and the user did "continue".  We need to
205      insert breakpoints _before_ resuming the target, but
206      UGLL_MAY_INSERT wouldn't insert them, because
207      breakpoints_should_be_inserted_now returns false at that point,
208      as no thread is running yet.  */
209   UGLL_INSERT
210 };
211
212 static void update_global_location_list (enum ugll_insert_mode);
213
214 static void update_global_location_list_nothrow (enum ugll_insert_mode);
215
216 static void insert_breakpoint_locations (void);
217
218 static void trace_pass_command (const char *, int);
219
220 static void set_tracepoint_count (int num);
221
222 static bool is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b);
223
224 static struct bp_location **get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address);
225
226 /* Return 1 if B refers to a static tracepoint set by marker ("-m"), zero
227    otherwise.  */
228
229 static int strace_marker_p (struct breakpoint *b);
230
231 /* The breakpoint_ops structure to be inherited by all breakpoint_ops
232    that are implemented on top of software or hardware breakpoints
233    (user breakpoints, internal and momentary breakpoints, etc.).  */
234 static struct breakpoint_ops bkpt_base_breakpoint_ops;
235
236 /* Internal breakpoints class type.  */
237 static struct breakpoint_ops internal_breakpoint_ops;
238
239 /* Momentary breakpoints class type.  */
240 static struct breakpoint_ops momentary_breakpoint_ops;
241
242 /* The breakpoint_ops structure to be used in regular user created
243    breakpoints.  */
244 struct breakpoint_ops bkpt_breakpoint_ops;
245
246 /* Breakpoints set on probes.  */
247 static struct breakpoint_ops bkpt_probe_breakpoint_ops;
248
249 /* Tracepoints set on probes.  */
250 static struct breakpoint_ops tracepoint_probe_breakpoint_ops;
251
252 /* Dynamic printf class type.  */
253 struct breakpoint_ops dprintf_breakpoint_ops;
254
255 /* The style in which to perform a dynamic printf.  This is a user
256    option because different output options have different tradeoffs;
257    if GDB does the printing, there is better error handling if there
258    is a problem with any of the arguments, but using an inferior
259    function lets you have special-purpose printers and sending of
260    output to the same place as compiled-in print functions.  */
261
262 static const char dprintf_style_gdb[] = "gdb";
263 static const char dprintf_style_call[] = "call";
264 static const char dprintf_style_agent[] = "agent";
265 static const char *const dprintf_style_enums[] = {
266   dprintf_style_gdb,
267   dprintf_style_call,
268   dprintf_style_agent,
269   NULL
270 };
271 static const char *dprintf_style = dprintf_style_gdb;
272
273 /* The function to use for dynamic printf if the preferred style is to
274    call into the inferior.  The value is simply a string that is
275    copied into the command, so it can be anything that GDB can
276    evaluate to a callable address, not necessarily a function name.  */
277
278 static char *dprintf_function;
279
280 /* The channel to use for dynamic printf if the preferred style is to
281    call into the inferior; if a nonempty string, it will be passed to
282    the call as the first argument, with the format string as the
283    second.  As with the dprintf function, this can be anything that
284    GDB knows how to evaluate, so in addition to common choices like
285    "stderr", this could be an app-specific expression like
286    "mystreams[curlogger]".  */
287
288 static char *dprintf_channel;
289
290 /* True if dprintf commands should continue to operate even if GDB
291    has disconnected.  */
292 static bool disconnected_dprintf = true;
293
294 struct command_line *
295 breakpoint_commands (struct breakpoint *b)
296 {
297   return b->commands ? b->commands.get () : NULL;
298 }
299
300 /* Flag indicating that a command has proceeded the inferior past the
301    current breakpoint.  */
302
303 static bool breakpoint_proceeded;
304
305 const char *
306 bpdisp_text (enum bpdisp disp)
307 {
308   /* NOTE: the following values are a part of MI protocol and
309      represent values of 'disp' field returned when inferior stops at
310      a breakpoint.  */
311   static const char * const bpdisps[] = {"del", "dstp", "dis", "keep"};
312
313   return bpdisps[(int) disp];
314 }
315
316 /* Prototypes for exported functions.  */
317 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
318    if such is available.  */
319 static int can_use_hw_watchpoints;
320
321 static void
322 show_can_use_hw_watchpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
323                              struct cmd_list_element *c,
324                              const char *value)
325 {
326   fprintf_filtered (file,
327                     _("Debugger's willingness to use "
328                       "watchpoint hardware is %s.\n"),
329                     value);
330 }
331
332 /* If AUTO_BOOLEAN_FALSE, gdb will not attempt to create pending breakpoints.
333    If AUTO_BOOLEAN_TRUE, gdb will automatically create pending breakpoints
334    for unrecognized breakpoint locations.
335    If AUTO_BOOLEAN_AUTO, gdb will query when breakpoints are unrecognized.  */
336 static enum auto_boolean pending_break_support;
337 static void
338 show_pending_break_support (struct ui_file *file, int from_tty,
339                             struct cmd_list_element *c,
340                             const char *value)
341 {
342   fprintf_filtered (file,
343                     _("Debugger's behavior regarding "
344                       "pending breakpoints is %s.\n"),
345                     value);
346 }
347
348 /* If true, gdb will automatically use hardware breakpoints for breakpoints
349    set with "break" but falling in read-only memory.
350    If false, gdb will warn about such breakpoints, but won't automatically
351    use hardware breakpoints.  */
352 static bool automatic_hardware_breakpoints;
353 static void
354 show_automatic_hardware_breakpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
355                                      struct cmd_list_element *c,
356                                      const char *value)
357 {
358   fprintf_filtered (file,
359                     _("Automatic usage of hardware breakpoints is %s.\n"),
360                     value);
361 }
362
363 /* If on, GDB keeps breakpoints inserted even if the inferior is
364    stopped, and immediately inserts any new breakpoints as soon as
365    they're created.  If off (default), GDB keeps breakpoints off of
366    the target as long as possible.  That is, it delays inserting
367    breakpoints until the next resume, and removes them again when the
368    target fully stops.  This is a bit safer in case GDB crashes while
369    processing user input.  */
370 static bool always_inserted_mode = false;
371
372 static void
373 show_always_inserted_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
374                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
375 {
376   fprintf_filtered (file, _("Always inserted breakpoint mode is %s.\n"),
377                     value);
378 }
379
380 /* See breakpoint.h.  */
381
382 int
383 breakpoints_should_be_inserted_now (void)
384 {
385   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
386     {
387       /* If breakpoints are global, they should be inserted even if no
388          thread under gdb's control is running, or even if there are
389          no threads under GDB's control yet.  */
390       return 1;
391     }
392   else
393     {
394       if (always_inserted_mode)
395         {
396           /* The user wants breakpoints inserted even if all threads
397              are stopped.  */
398           return 1;
399         }
400
401       for (inferior *inf : all_inferiors ())
402         if (inf->has_execution ()
403             && threads_are_executing (inf->process_target ()))
404           return 1;
405
406       /* Don't remove breakpoints yet if, even though all threads are
407          stopped, we still have events to process.  */
408       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
409         if (tp->resumed
410             && tp->suspend.waitstatus_pending_p)
411           return 1;
412     }
413   return 0;
414 }
415
416 static const char condition_evaluation_both[] = "host or target";
417
418 /* Modes for breakpoint condition evaluation.  */
419 static const char condition_evaluation_auto[] = "auto";
420 static const char condition_evaluation_host[] = "host";
421 static const char condition_evaluation_target[] = "target";
422 static const char *const condition_evaluation_enums[] = {
423   condition_evaluation_auto,
424   condition_evaluation_host,
425   condition_evaluation_target,
426   NULL
427 };
428
429 /* Global that holds the current mode for breakpoint condition evaluation.  */
430 static const char *condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_auto;
431
432 /* Global that we use to display information to the user (gets its value from
433    condition_evaluation_mode_1.  */
434 static const char *condition_evaluation_mode = condition_evaluation_auto;
435
436 /* Translate a condition evaluation mode MODE into either "host"
437    or "target".  This is used mostly to translate from "auto" to the
438    real setting that is being used.  It returns the translated
439    evaluation mode.  */
440
441 static const char *
442 translate_condition_evaluation_mode (const char *mode)
443 {
444   if (mode == condition_evaluation_auto)
445     {
446       if (target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
447         return condition_evaluation_target;
448       else
449         return condition_evaluation_host;
450     }
451   else
452     return mode;
453 }
454
455 /* Discovers what condition_evaluation_auto translates to.  */
456
457 static const char *
458 breakpoint_condition_evaluation_mode (void)
459 {
460   return translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
461 }
462
463 /* Return true if GDB should evaluate breakpoint conditions or false
464    otherwise.  */
465
466 static int
467 gdb_evaluates_breakpoint_condition_p (void)
468 {
469   const char *mode = breakpoint_condition_evaluation_mode ();
470
471   return (mode == condition_evaluation_host);
472 }
473
474 /* Are we executing breakpoint commands?  */
475 static int executing_breakpoint_commands;
476
477 /* Are overlay event breakpoints enabled? */
478 static int overlay_events_enabled;
479
480 /* See description in breakpoint.h. */
481 bool target_exact_watchpoints = false;
482
483 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
484    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statement deletes the
485    current breakpoint.  */
486
487 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
488
489 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
490         for (B = breakpoint_chain;      \
491              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
492              B = TMP)
493
494 /* Similar iterator for the low-level breakpoints.  SAFE variant is
495    not provided so update_global_location_list must not be called
496    while executing the block of ALL_BP_LOCATIONS.  */
497
498 #define ALL_BP_LOCATIONS(B,BP_TMP)                                      \
499         for (BP_TMP = bp_locations;                                     \
500              BP_TMP < bp_locations + bp_locations_count && (B = *BP_TMP);\
501              BP_TMP++)
502
503 /* Iterates through locations with address ADDRESS for the currently selected
504    program space.  BP_LOCP_TMP points to each object.  BP_LOCP_START points
505    to where the loop should start from.
506    If BP_LOCP_START is a NULL pointer, the macro automatically seeks the
507    appropriate location to start with.  */
508
509 #define ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR(BP_LOCP_TMP, BP_LOCP_START, ADDRESS)   \
510         for (BP_LOCP_START = BP_LOCP_START == NULL ? get_first_locp_gte_addr (ADDRESS) : BP_LOCP_START, \
511              BP_LOCP_TMP = BP_LOCP_START;                               \
512              BP_LOCP_START                                              \
513              && (BP_LOCP_TMP < bp_locations + bp_locations_count        \
514              && (*BP_LOCP_TMP)->address == ADDRESS);                    \
515              BP_LOCP_TMP++)
516
517 /* Iterator for tracepoints only.  */
518
519 #define ALL_TRACEPOINTS(B)  \
520   for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)  \
521     if (is_tracepoint (B))
522
523 /* Chains of all breakpoints defined.  */
524
525 static struct breakpoint *breakpoint_chain;
526
527 /* Array is sorted by bp_location_is_less_than - primarily by the ADDRESS.  */
528
529 static struct bp_location **bp_locations;
530
531 /* Number of elements of BP_LOCATIONS.  */
532
533 static unsigned bp_locations_count;
534
535 /* Maximum alignment offset between bp_target_info.PLACED_ADDRESS and
536    ADDRESS for the current elements of BP_LOCATIONS which get a valid
537    result from bp_location_has_shadow.  You can use it for roughly
538    limiting the subrange of BP_LOCATIONS to scan for shadow bytes for
539    an address you need to read.  */
540
541 static CORE_ADDR bp_locations_placed_address_before_address_max;
542
543 /* Maximum offset plus alignment between bp_target_info.PLACED_ADDRESS
544    + bp_target_info.SHADOW_LEN and ADDRESS for the current elements of
545    BP_LOCATIONS which get a valid result from bp_location_has_shadow.
546    You can use it for roughly limiting the subrange of BP_LOCATIONS to
547    scan for shadow bytes for an address you need to read.  */
548
549 static CORE_ADDR bp_locations_shadow_len_after_address_max;
550
551 /* The locations that no longer correspond to any breakpoint, unlinked
552    from the bp_locations array, but for which a hit may still be
553    reported by a target.  */
554 static std::vector<bp_location *> moribund_locations;
555
556 /* Number of last breakpoint made.  */
557
558 static int breakpoint_count;
559
560 /* The value of `breakpoint_count' before the last command that
561    created breakpoints.  If the last (break-like) command created more
562    than one breakpoint, then the difference between BREAKPOINT_COUNT
563    and PREV_BREAKPOINT_COUNT is more than one.  */
564 static int prev_breakpoint_count;
565
566 /* Number of last tracepoint made.  */
567
568 static int tracepoint_count;
569
570 static struct cmd_list_element *breakpoint_set_cmdlist;
571 static struct cmd_list_element *breakpoint_show_cmdlist;
572 struct cmd_list_element *save_cmdlist;
573
574 /* See declaration at breakpoint.h.  */
575
576 struct breakpoint *
577 breakpoint_find_if (int (*func) (struct breakpoint *b, void *d),
578                     void *user_data)
579 {
580   struct breakpoint *b = NULL;
581
582   ALL_BREAKPOINTS (b)
583     {
584       if (func (b, user_data) != 0)
585         break;
586     }
587
588   return b;
589 }
590
591 /* Return whether a breakpoint is an active enabled breakpoint.  */
592 static int
593 breakpoint_enabled (struct breakpoint *b)
594 {
595   return (b->enable_state == bp_enabled);
596 }
597
598 /* Set breakpoint count to NUM.  */
599
600 static void
601 set_breakpoint_count (int num)
602 {
603   prev_breakpoint_count = breakpoint_count;
604   breakpoint_count = num;
605   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("bpnum"), num);
606 }
607
608 /* Used by `start_rbreak_breakpoints' below, to record the current
609    breakpoint count before "rbreak" creates any breakpoint.  */
610 static int rbreak_start_breakpoint_count;
611
612 /* Called at the start an "rbreak" command to record the first
613    breakpoint made.  */
614
615 scoped_rbreak_breakpoints::scoped_rbreak_breakpoints ()
616 {
617   rbreak_start_breakpoint_count = breakpoint_count;
618 }
619
620 /* Called at the end of an "rbreak" command to record the last
621    breakpoint made.  */
622
623 scoped_rbreak_breakpoints::~scoped_rbreak_breakpoints ()
624 {
625   prev_breakpoint_count = rbreak_start_breakpoint_count;
626 }
627
628 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts.  */
629
630 void
631 clear_breakpoint_hit_counts (void)
632 {
633   struct breakpoint *b;
634
635   ALL_BREAKPOINTS (b)
636     b->hit_count = 0;
637 }
638
639 \f
640 /* Return the breakpoint with the specified number, or NULL
641    if the number does not refer to an existing breakpoint.  */
642
643 struct breakpoint *
644 get_breakpoint (int num)
645 {
646   struct breakpoint *b;
647
648   ALL_BREAKPOINTS (b)
649     if (b->number == num)
650       return b;
651   
652   return NULL;
653 }
654
655 \f
656
657 /* Mark locations as "conditions have changed" in case the target supports
658    evaluating conditions on its side.  */
659
660 static void
661 mark_breakpoint_modified (struct breakpoint *b)
662 {
663   struct bp_location *loc;
664
665   /* This is only meaningful if the target is
666      evaluating conditions and if the user has
667      opted for condition evaluation on the target's
668      side.  */
669   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
670       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
671     return;
672
673   if (!is_breakpoint (b))
674     return;
675
676   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
677     loc->condition_changed = condition_modified;
678 }
679
680 /* Mark location as "conditions have changed" in case the target supports
681    evaluating conditions on its side.  */
682
683 static void
684 mark_breakpoint_location_modified (struct bp_location *loc)
685 {
686   /* This is only meaningful if the target is
687      evaluating conditions and if the user has
688      opted for condition evaluation on the target's
689      side.  */
690   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
691       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
692
693     return;
694
695   if (!is_breakpoint (loc->owner))
696     return;
697
698   loc->condition_changed = condition_modified;
699 }
700
701 /* Sets the condition-evaluation mode using the static global
702    condition_evaluation_mode.  */
703
704 static void
705 set_condition_evaluation_mode (const char *args, int from_tty,
706                                struct cmd_list_element *c)
707 {
708   const char *old_mode, *new_mode;
709
710   if ((condition_evaluation_mode_1 == condition_evaluation_target)
711       && !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
712     {
713       condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_mode;
714       warning (_("Target does not support breakpoint condition evaluation.\n"
715                  "Using host evaluation mode instead."));
716       return;
717     }
718
719   new_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode_1);
720   old_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
721
722   /* Flip the switch.  Flip it even if OLD_MODE == NEW_MODE as one of the
723      settings was "auto".  */
724   condition_evaluation_mode = condition_evaluation_mode_1;
725
726   /* Only update the mode if the user picked a different one.  */
727   if (new_mode != old_mode)
728     {
729       struct bp_location *loc, **loc_tmp;
730       /* If the user switched to a different evaluation mode, we
731          need to synch the changes with the target as follows:
732
733          "host" -> "target": Send all (valid) conditions to the target.
734          "target" -> "host": Remove all the conditions from the target.
735       */
736
737       if (new_mode == condition_evaluation_target)
738         {
739           /* Mark everything modified and synch conditions with the
740              target.  */
741           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
742             mark_breakpoint_location_modified (loc);
743         }
744       else
745         {
746           /* Manually mark non-duplicate locations to synch conditions
747              with the target.  We do this to remove all the conditions the
748              target knows about.  */
749           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
750             if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->inserted)
751               loc->needs_update = 1;
752         }
753
754       /* Do the update.  */
755       update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
756     }
757
758   return;
759 }
760
761 /* Shows the current mode of breakpoint condition evaluation.  Explicitly shows
762    what "auto" is translating to.  */
763
764 static void
765 show_condition_evaluation_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
766                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
767 {
768   if (condition_evaluation_mode == condition_evaluation_auto)
769     fprintf_filtered (file,
770                       _("Breakpoint condition evaluation "
771                         "mode is %s (currently %s).\n"),
772                       value,
773                       breakpoint_condition_evaluation_mode ());
774   else
775     fprintf_filtered (file, _("Breakpoint condition evaluation mode is %s.\n"),
776                       value);
777 }
778
779 /* A comparison function for bp_location AP and BP that is used by
780    bsearch.  This comparison function only cares about addresses, unlike
781    the more general bp_location_is_less_than function.  */
782
783 static int
784 bp_locations_compare_addrs (const void *ap, const void *bp)
785 {
786   const struct bp_location *a = *(const struct bp_location **) ap;
787   const struct bp_location *b = *(const struct bp_location **) bp;
788
789   if (a->address == b->address)
790     return 0;
791   else
792     return ((a->address > b->address) - (a->address < b->address));
793 }
794
795 /* Helper function to skip all bp_locations with addresses
796    less than ADDRESS.  It returns the first bp_location that
797    is greater than or equal to ADDRESS.  If none is found, just
798    return NULL.  */
799
800 static struct bp_location **
801 get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address)
802 {
803   struct bp_location dummy_loc;
804   struct bp_location *dummy_locp = &dummy_loc;
805   struct bp_location **locp_found = NULL;
806
807   /* Initialize the dummy location's address field.  */
808   dummy_loc.address = address;
809
810   /* Find a close match to the first location at ADDRESS.  */
811   locp_found = ((struct bp_location **)
812                 bsearch (&dummy_locp, bp_locations, bp_locations_count,
813                          sizeof (struct bp_location **),
814                          bp_locations_compare_addrs));
815
816   /* Nothing was found, nothing left to do.  */
817   if (locp_found == NULL)
818     return NULL;
819
820   /* We may have found a location that is at ADDRESS but is not the first in the
821      location's list.  Go backwards (if possible) and locate the first one.  */
822   while ((locp_found - 1) >= bp_locations
823          && (*(locp_found - 1))->address == address)
824     locp_found--;
825
826   return locp_found;
827 }
828
829 void
830 set_breakpoint_condition (struct breakpoint *b, const char *exp,
831                           int from_tty)
832 {
833   xfree (b->cond_string);
834   b->cond_string = NULL;
835
836   if (is_watchpoint (b))
837     {
838       struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
839
840       w->cond_exp.reset ();
841     }
842   else
843     {
844       struct bp_location *loc;
845
846       for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
847         {
848           loc->cond.reset ();
849
850           /* No need to free the condition agent expression
851              bytecode (if we have one).  We will handle this
852              when we go through update_global_location_list.  */
853         }
854     }
855
856   if (*exp == 0)
857     {
858       if (from_tty)
859         printf_filtered (_("Breakpoint %d now unconditional.\n"), b->number);
860     }
861   else
862     {
863       const char *arg = exp;
864
865       /* I don't know if it matters whether this is the string the user
866          typed in or the decompiled expression.  */
867       b->cond_string = xstrdup (arg);
868       b->condition_not_parsed = 0;
869
870       if (is_watchpoint (b))
871         {
872           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
873
874           innermost_block_tracker tracker;
875           arg = exp;
876           w->cond_exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0, &tracker);
877           if (*arg)
878             error (_("Junk at end of expression"));
879           w->cond_exp_valid_block = tracker.block ();
880         }
881       else
882         {
883           struct bp_location *loc;
884
885           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
886             {
887               arg = exp;
888               loc->cond =
889                 parse_exp_1 (&arg, loc->address,
890                              block_for_pc (loc->address), 0);
891               if (*arg)
892                 error (_("Junk at end of expression"));
893             }
894         }
895     }
896   mark_breakpoint_modified (b);
897
898   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
899 }
900
901 /* Completion for the "condition" command.  */
902
903 static void
904 condition_completer (struct cmd_list_element *cmd,
905                      completion_tracker &tracker,
906                      const char *text, const char *word)
907 {
908   const char *space;
909
910   text = skip_spaces (text);
911   space = skip_to_space (text);
912   if (*space == '\0')
913     {
914       int len;
915       struct breakpoint *b;
916
917       if (text[0] == '$')
918         {
919           /* We don't support completion of history indices.  */
920           if (!isdigit (text[1]))
921             complete_internalvar (tracker, &text[1]);
922           return;
923         }
924
925       /* We're completing the breakpoint number.  */
926       len = strlen (text);
927
928       ALL_BREAKPOINTS (b)
929         {
930           char number[50];
931
932           xsnprintf (number, sizeof (number), "%d", b->number);
933
934           if (strncmp (number, text, len) == 0)
935             tracker.add_completion (make_unique_xstrdup (number));
936         }
937
938       return;
939     }
940
941   /* We're completing the expression part.  */
942   text = skip_spaces (space);
943   expression_completer (cmd, tracker, text, word);
944 }
945
946 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
947
948 static void
949 condition_command (const char *arg, int from_tty)
950 {
951   struct breakpoint *b;
952   const char *p;
953   int bnum;
954
955   if (arg == 0)
956     error_no_arg (_("breakpoint number"));
957
958   p = arg;
959   bnum = get_number (&p);
960   if (bnum == 0)
961     error (_("Bad breakpoint argument: '%s'"), arg);
962
963   ALL_BREAKPOINTS (b)
964     if (b->number == bnum)
965       {
966         /* Check if this breakpoint has a "stop" method implemented in an
967            extension language.  This method and conditions entered into GDB
968            from the CLI are mutually exclusive.  */
969         const struct extension_language_defn *extlang
970           = get_breakpoint_cond_ext_lang (b, EXT_LANG_NONE);
971
972         if (extlang != NULL)
973           {
974             error (_("Only one stop condition allowed.  There is currently"
975                      " a %s stop condition defined for this breakpoint."),
976                    ext_lang_capitalized_name (extlang));
977           }
978         set_breakpoint_condition (b, p, from_tty);
979
980         if (is_breakpoint (b))
981           update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
982
983         return;
984       }
985
986   error (_("No breakpoint number %d."), bnum);
987 }
988
989 /* Check that COMMAND do not contain commands that are suitable
990    only for tracepoints and not suitable for ordinary breakpoints.
991    Throw if any such commands is found.  */
992
993 static void
994 check_no_tracepoint_commands (struct command_line *commands)
995 {
996   struct command_line *c;
997
998   for (c = commands; c; c = c->next)
999     {
1000       if (c->control_type == while_stepping_control)
1001         error (_("The 'while-stepping' command can "
1002                  "only be used for tracepoints"));
1003
1004       check_no_tracepoint_commands (c->body_list_0.get ());
1005       check_no_tracepoint_commands (c->body_list_1.get ());
1006
1007       /* Not that command parsing removes leading whitespace and comment
1008          lines and also empty lines.  So, we only need to check for
1009          command directly.  */
1010       if (strstr (c->line, "collect ") == c->line)
1011         error (_("The 'collect' command can only be used for tracepoints"));
1012
1013       if (strstr (c->line, "teval ") == c->line)
1014         error (_("The 'teval' command can only be used for tracepoints"));
1015     }
1016 }
1017
1018 struct longjmp_breakpoint : public breakpoint
1019 {
1020   ~longjmp_breakpoint () override;
1021 };
1022
1023 /* Encapsulate tests for different types of tracepoints.  */
1024
1025 static bool
1026 is_tracepoint_type (bptype type)
1027 {
1028   return (type == bp_tracepoint
1029           || type == bp_fast_tracepoint
1030           || type == bp_static_tracepoint);
1031 }
1032
1033 static bool
1034 is_longjmp_type (bptype type)
1035 {
1036   return type == bp_longjmp || type == bp_exception;
1037 }
1038
1039 /* See breakpoint.h.  */
1040
1041 bool
1042 is_tracepoint (const struct breakpoint *b)
1043 {
1044   return is_tracepoint_type (b->type);
1045 }
1046
1047 /* Factory function to create an appropriate instance of breakpoint given
1048    TYPE.  */
1049
1050 static std::unique_ptr<breakpoint>
1051 new_breakpoint_from_type (bptype type)
1052 {
1053   breakpoint *b;
1054
1055   if (is_tracepoint_type (type))
1056     b = new tracepoint ();
1057   else if (is_longjmp_type (type))
1058     b = new longjmp_breakpoint ();
1059   else
1060     b = new breakpoint ();
1061
1062   return std::unique_ptr<breakpoint> (b);
1063 }
1064
1065 /* A helper function that validates that COMMANDS are valid for a
1066    breakpoint.  This function will throw an exception if a problem is
1067    found.  */
1068
1069 static void
1070 validate_commands_for_breakpoint (struct breakpoint *b,
1071                                   struct command_line *commands)
1072 {
1073   if (is_tracepoint (b))
1074     {
1075       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
1076       struct command_line *c;
1077       struct command_line *while_stepping = 0;
1078
1079       /* Reset the while-stepping step count.  The previous commands
1080          might have included a while-stepping action, while the new
1081          ones might not.  */
1082       t->step_count = 0;
1083
1084       /* We need to verify that each top-level element of commands is
1085          valid for tracepoints, that there's at most one
1086          while-stepping element, and that the while-stepping's body
1087          has valid tracing commands excluding nested while-stepping.
1088          We also need to validate the tracepoint action line in the
1089          context of the tracepoint --- validate_actionline actually
1090          has side effects, like setting the tracepoint's
1091          while-stepping STEP_COUNT, in addition to checking if the
1092          collect/teval actions parse and make sense in the
1093          tracepoint's context.  */
1094       for (c = commands; c; c = c->next)
1095         {
1096           if (c->control_type == while_stepping_control)
1097             {
1098               if (b->type == bp_fast_tracepoint)
1099                 error (_("The 'while-stepping' command "
1100                          "cannot be used for fast tracepoint"));
1101               else if (b->type == bp_static_tracepoint)
1102                 error (_("The 'while-stepping' command "
1103                          "cannot be used for static tracepoint"));
1104
1105               if (while_stepping)
1106                 error (_("The 'while-stepping' command "
1107                          "can be used only once"));
1108               else
1109                 while_stepping = c;
1110             }
1111
1112           validate_actionline (c->line, b);
1113         }
1114       if (while_stepping)
1115         {
1116           struct command_line *c2;
1117
1118           gdb_assert (while_stepping->body_list_1 == nullptr);
1119           c2 = while_stepping->body_list_0.get ();
1120           for (; c2; c2 = c2->next)
1121             {
1122               if (c2->control_type == while_stepping_control)
1123                 error (_("The 'while-stepping' command cannot be nested"));
1124             }
1125         }
1126     }
1127   else
1128     {
1129       check_no_tracepoint_commands (commands);
1130     }
1131 }
1132
1133 /* Return a vector of all the static tracepoints set at ADDR.  The
1134    caller is responsible for releasing the vector.  */
1135
1136 std::vector<breakpoint *>
1137 static_tracepoints_here (CORE_ADDR addr)
1138 {
1139   struct breakpoint *b;
1140   std::vector<breakpoint *> found;
1141   struct bp_location *loc;
1142
1143   ALL_BREAKPOINTS (b)
1144     if (b->type == bp_static_tracepoint)
1145       {
1146         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
1147           if (loc->address == addr)
1148             found.push_back (b);
1149       }
1150
1151   return found;
1152 }
1153
1154 /* Set the command list of B to COMMANDS.  If breakpoint is tracepoint,
1155    validate that only allowed commands are included.  */
1156
1157 void
1158 breakpoint_set_commands (struct breakpoint *b, 
1159                          counted_command_line &&commands)
1160 {
1161   validate_commands_for_breakpoint (b, commands.get ());
1162
1163   b->commands = std::move (commands);
1164   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1165 }
1166
1167 /* Set the internal `silent' flag on the breakpoint.  Note that this
1168    is not the same as the "silent" that may appear in the breakpoint's
1169    commands.  */
1170
1171 void
1172 breakpoint_set_silent (struct breakpoint *b, int silent)
1173 {
1174   int old_silent = b->silent;
1175
1176   b->silent = silent;
1177   if (old_silent != silent)
1178     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1179 }
1180
1181 /* Set the thread for this breakpoint.  If THREAD is -1, make the
1182    breakpoint work for any thread.  */
1183
1184 void
1185 breakpoint_set_thread (struct breakpoint *b, int thread)
1186 {
1187   int old_thread = b->thread;
1188
1189   b->thread = thread;
1190   if (old_thread != thread)
1191     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1192 }
1193
1194 /* Set the task for this breakpoint.  If TASK is 0, make the
1195    breakpoint work for any task.  */
1196
1197 void
1198 breakpoint_set_task (struct breakpoint *b, int task)
1199 {
1200   int old_task = b->task;
1201
1202   b->task = task;
1203   if (old_task != task)
1204     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1205 }
1206
1207 static void
1208 commands_command_1 (const char *arg, int from_tty,
1209                     struct command_line *control)
1210 {
1211   counted_command_line cmd;
1212   /* cmd_read will be true once we have read cmd.  Note that cmd might still be
1213      NULL after the call to read_command_lines if the user provides an empty
1214      list of command by just typing "end".  */
1215   bool cmd_read = false;
1216
1217   std::string new_arg;
1218
1219   if (arg == NULL || !*arg)
1220     {
1221       if (breakpoint_count - prev_breakpoint_count > 1)
1222         new_arg = string_printf ("%d-%d", prev_breakpoint_count + 1,
1223                                  breakpoint_count);
1224       else if (breakpoint_count > 0)
1225         new_arg = string_printf ("%d", breakpoint_count);
1226       arg = new_arg.c_str ();
1227     }
1228
1229   map_breakpoint_numbers
1230     (arg, [&] (breakpoint *b)
1231      {
1232        if (!cmd_read)
1233          {
1234            gdb_assert (cmd == NULL);
1235            if (control != NULL)
1236              cmd = control->body_list_0;
1237            else
1238              {
1239                std::string str
1240                  = string_printf (_("Type commands for breakpoint(s) "
1241                                     "%s, one per line."),
1242                                   arg);
1243
1244                auto do_validate = [=] (const char *line)
1245                                   {
1246                                     validate_actionline (line, b);
1247                                   };
1248                gdb::function_view<void (const char *)> validator;
1249                if (is_tracepoint (b))
1250                  validator = do_validate;
1251
1252                cmd = read_command_lines (str.c_str (), from_tty, 1, validator);
1253              }
1254            cmd_read = true;
1255          }
1256
1257        /* If a breakpoint was on the list more than once, we don't need to
1258           do anything.  */
1259        if (b->commands != cmd)
1260          {
1261            validate_commands_for_breakpoint (b, cmd.get ());
1262            b->commands = cmd;
1263            gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1264          }
1265      });
1266 }
1267
1268 static void
1269 commands_command (const char *arg, int from_tty)
1270 {
1271   commands_command_1 (arg, from_tty, NULL);
1272 }
1273
1274 /* Like commands_command, but instead of reading the commands from
1275    input stream, takes them from an already parsed command structure.
1276
1277    This is used by cli-script.c to DTRT with breakpoint commands
1278    that are part of if and while bodies.  */
1279 enum command_control_type
1280 commands_from_control_command (const char *arg, struct command_line *cmd)
1281 {
1282   commands_command_1 (arg, 0, cmd);
1283   return simple_control;
1284 }
1285
1286 /* Return non-zero if BL->TARGET_INFO contains valid information.  */
1287
1288 static int
1289 bp_location_has_shadow (struct bp_location *bl)
1290 {
1291   if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
1292     return 0;
1293   if (!bl->inserted)
1294     return 0;
1295   if (bl->target_info.shadow_len == 0)
1296     /* BL isn't valid, or doesn't shadow memory.  */
1297     return 0;
1298   return 1;
1299 }
1300
1301 /* Update BUF, which is LEN bytes read from the target address
1302    MEMADDR, by replacing a memory breakpoint with its shadowed
1303    contents.
1304
1305    If READBUF is not NULL, this buffer must not overlap with the of
1306    the breakpoint location's shadow_contents buffer.  Otherwise, a
1307    failed assertion internal error will be raised.  */
1308
1309 static void
1310 one_breakpoint_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, gdb_byte *writebuf,
1311                             const gdb_byte *writebuf_org,
1312                             ULONGEST memaddr, LONGEST len,
1313                             struct bp_target_info *target_info,
1314                             struct gdbarch *gdbarch)
1315 {
1316   /* Now do full processing of the found relevant range of elements.  */
1317   CORE_ADDR bp_addr = 0;
1318   int bp_size = 0;
1319   int bptoffset = 0;
1320
1321   if (!breakpoint_address_match (target_info->placed_address_space, 0,
1322                                  current_program_space->aspace, 0))
1323     {
1324       /* The breakpoint is inserted in a different address space.  */
1325       return;
1326     }
1327
1328   /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
1329      we need to copy.  */
1330   bp_addr = target_info->placed_address;
1331   bp_size = target_info->shadow_len;
1332
1333   if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
1334     {
1335       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we are
1336          reading.  */
1337       return;
1338     }
1339
1340   if (bp_addr >= memaddr + len)
1341     {
1342       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
1343          reading.  */
1344       return;
1345     }
1346
1347   /* Offset within shadow_contents.  */
1348   if (bp_addr < memaddr)
1349     {
1350       /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
1351       bp_size -= memaddr - bp_addr;
1352       bptoffset = memaddr - bp_addr;
1353       bp_addr = memaddr;
1354     }
1355
1356   if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
1357     {
1358       /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
1359       bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
1360     }
1361
1362   if (readbuf != NULL)
1363     {
1364       /* Verify that the readbuf buffer does not overlap with the
1365          shadow_contents buffer.  */
1366       gdb_assert (target_info->shadow_contents >= readbuf + len
1367                   || readbuf >= (target_info->shadow_contents
1368                                  + target_info->shadow_len));
1369
1370       /* Update the read buffer with this inserted breakpoint's
1371          shadow.  */
1372       memcpy (readbuf + bp_addr - memaddr,
1373               target_info->shadow_contents + bptoffset, bp_size);
1374     }
1375   else
1376     {
1377       const unsigned char *bp;
1378       CORE_ADDR addr = target_info->reqstd_address;
1379       int placed_size;
1380
1381       /* Update the shadow with what we want to write to memory.  */
1382       memcpy (target_info->shadow_contents + bptoffset,
1383               writebuf_org + bp_addr - memaddr, bp_size);
1384
1385       /* Determine appropriate breakpoint contents and size for this
1386          address.  */
1387       bp = gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, &addr, &placed_size);
1388
1389       /* Update the final write buffer with this inserted
1390          breakpoint's INSN.  */
1391       memcpy (writebuf + bp_addr - memaddr, bp + bptoffset, bp_size);
1392     }
1393 }
1394
1395 /* Update BUF, which is LEN bytes read from the target address MEMADDR,
1396    by replacing any memory breakpoints with their shadowed contents.
1397
1398    If READBUF is not NULL, this buffer must not overlap with any of
1399    the breakpoint location's shadow_contents buffers.  Otherwise,
1400    a failed assertion internal error will be raised.
1401
1402    The range of shadowed area by each bp_location is:
1403      bl->address - bp_locations_placed_address_before_address_max
1404      up to bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max
1405    The range we were requested to resolve shadows for is:
1406      memaddr ... memaddr + len
1407    Thus the safe cutoff boundaries for performance optimization are
1408      memaddr + len <= (bl->address
1409                        - bp_locations_placed_address_before_address_max)
1410    and:
1411      bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max <= memaddr  */
1412
1413 void
1414 breakpoint_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, gdb_byte *writebuf,
1415                         const gdb_byte *writebuf_org,
1416                         ULONGEST memaddr, LONGEST len)
1417 {
1418   /* Left boundary, right boundary and median element of our binary
1419      search.  */
1420   unsigned bc_l, bc_r, bc;
1421
1422   /* Find BC_L which is a leftmost element which may affect BUF
1423      content.  It is safe to report lower value but a failure to
1424      report higher one.  */
1425
1426   bc_l = 0;
1427   bc_r = bp_locations_count;
1428   while (bc_l + 1 < bc_r)
1429     {
1430       struct bp_location *bl;
1431
1432       bc = (bc_l + bc_r) / 2;
1433       bl = bp_locations[bc];
1434
1435       /* Check first BL->ADDRESS will not overflow due to the added
1436          constant.  Then advance the left boundary only if we are sure
1437          the BC element can in no way affect the BUF content (MEMADDR
1438          to MEMADDR + LEN range).
1439
1440          Use the BP_LOCATIONS_SHADOW_LEN_AFTER_ADDRESS_MAX safety
1441          offset so that we cannot miss a breakpoint with its shadow
1442          range tail still reaching MEMADDR.  */
1443
1444       if ((bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max
1445            >= bl->address)
1446           && (bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max
1447               <= memaddr))
1448         bc_l = bc;
1449       else
1450         bc_r = bc;
1451     }
1452
1453   /* Due to the binary search above, we need to make sure we pick the
1454      first location that's at BC_L's address.  E.g., if there are
1455      multiple locations at the same address, BC_L may end up pointing
1456      at a duplicate location, and miss the "master"/"inserted"
1457      location.  Say, given locations L1, L2 and L3 at addresses A and
1458      B:
1459
1460       L1@A, L2@A, L3@B, ...
1461
1462      BC_L could end up pointing at location L2, while the "master"
1463      location could be L1.  Since the `loc->inserted' flag is only set
1464      on "master" locations, we'd forget to restore the shadow of L1
1465      and L2.  */
1466   while (bc_l > 0
1467          && bp_locations[bc_l]->address == bp_locations[bc_l - 1]->address)
1468     bc_l--;
1469
1470   /* Now do full processing of the found relevant range of elements.  */
1471
1472   for (bc = bc_l; bc < bp_locations_count; bc++)
1473   {
1474     struct bp_location *bl = bp_locations[bc];
1475
1476     /* bp_location array has BL->OWNER always non-NULL.  */
1477     if (bl->owner->type == bp_none)
1478       warning (_("reading through apparently deleted breakpoint #%d?"),
1479                bl->owner->number);
1480
1481     /* Performance optimization: any further element can no longer affect BUF
1482        content.  */
1483
1484     if (bl->address >= bp_locations_placed_address_before_address_max
1485         && memaddr + len <= (bl->address
1486                              - bp_locations_placed_address_before_address_max))
1487       break;
1488
1489     if (!bp_location_has_shadow (bl))
1490       continue;
1491
1492     one_breakpoint_xfer_memory (readbuf, writebuf, writebuf_org,
1493                                 memaddr, len, &bl->target_info, bl->gdbarch);
1494   }
1495 }
1496
1497 /* See breakpoint.h.  */
1498
1499 bool
1500 is_breakpoint (const struct breakpoint *bpt)
1501 {
1502   return (bpt->type == bp_breakpoint
1503           || bpt->type == bp_hardware_breakpoint
1504           || bpt->type == bp_dprintf);
1505 }
1506
1507 /* Return true if BPT is of any hardware watchpoint kind.  */
1508
1509 static bool
1510 is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1511 {
1512   return (bpt->type == bp_hardware_watchpoint
1513           || bpt->type == bp_read_watchpoint
1514           || bpt->type == bp_access_watchpoint);
1515 }
1516
1517 /* See breakpoint.h.  */
1518
1519 bool
1520 is_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1521 {
1522   return (is_hardware_watchpoint (bpt)
1523           || bpt->type == bp_watchpoint);
1524 }
1525
1526 /* Returns true if the current thread and its running state are safe
1527    to evaluate or update watchpoint B.  Watchpoints on local
1528    expressions need to be evaluated in the context of the thread that
1529    was current when the watchpoint was created, and, that thread needs
1530    to be stopped to be able to select the correct frame context.
1531    Watchpoints on global expressions can be evaluated on any thread,
1532    and in any state.  It is presently left to the target allowing
1533    memory accesses when threads are running.  */
1534
1535 static int
1536 watchpoint_in_thread_scope (struct watchpoint *b)
1537 {
1538   return (b->pspace == current_program_space
1539           && (b->watchpoint_thread == null_ptid
1540               || (inferior_ptid == b->watchpoint_thread
1541                   && !inferior_thread ()->executing)));
1542 }
1543
1544 /* Set watchpoint B to disp_del_at_next_stop, even including its possible
1545    associated bp_watchpoint_scope breakpoint.  */
1546
1547 static void
1548 watchpoint_del_at_next_stop (struct watchpoint *w)
1549 {
1550   if (w->related_breakpoint != w)
1551     {
1552       gdb_assert (w->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope);
1553       gdb_assert (w->related_breakpoint->related_breakpoint == w);
1554       w->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
1555       w->related_breakpoint->related_breakpoint = w->related_breakpoint;
1556       w->related_breakpoint = w;
1557     }
1558   w->disposition = disp_del_at_next_stop;
1559 }
1560
1561 /* Extract a bitfield value from value VAL using the bit parameters contained in
1562    watchpoint W.  */
1563
1564 static struct value *
1565 extract_bitfield_from_watchpoint_value (struct watchpoint *w, struct value *val)
1566 {
1567   struct value *bit_val;
1568
1569   if (val == NULL)
1570     return NULL;
1571
1572   bit_val = allocate_value (value_type (val));
1573
1574   unpack_value_bitfield (bit_val,
1575                          w->val_bitpos,
1576                          w->val_bitsize,
1577                          value_contents_for_printing (val),
1578                          value_offset (val),
1579                          val);
1580
1581   return bit_val;
1582 }
1583
1584 /* Allocate a dummy location and add it to B, which must be a software
1585    watchpoint.  This is required because even if a software watchpoint
1586    is not watching any memory, bpstat_stop_status requires a location
1587    to be able to report stops.  */
1588
1589 static void
1590 software_watchpoint_add_no_memory_location (struct breakpoint *b,
1591                                             struct program_space *pspace)
1592 {
1593   gdb_assert (b->type == bp_watchpoint && b->loc == NULL);
1594
1595   b->loc = allocate_bp_location (b);
1596   b->loc->pspace = pspace;
1597   b->loc->address = -1;
1598   b->loc->length = -1;
1599 }
1600
1601 /* Returns true if B is a software watchpoint that is not watching any
1602    memory (e.g., "watch $pc").  */
1603
1604 static bool
1605 is_no_memory_software_watchpoint (struct breakpoint *b)
1606 {
1607   return (b->type == bp_watchpoint
1608           && b->loc != NULL
1609           && b->loc->next == NULL
1610           && b->loc->address == -1
1611           && b->loc->length == -1);
1612 }
1613
1614 /* Assuming that B is a watchpoint:
1615    - Reparse watchpoint expression, if REPARSE is non-zero
1616    - Evaluate expression and store the result in B->val
1617    - Evaluate the condition if there is one, and store the result
1618      in b->loc->cond.
1619    - Update the list of values that must be watched in B->loc.
1620
1621    If the watchpoint disposition is disp_del_at_next_stop, then do
1622    nothing.  If this is local watchpoint that is out of scope, delete
1623    it.
1624
1625    Even with `set breakpoint always-inserted on' the watchpoints are
1626    removed + inserted on each stop here.  Normal breakpoints must
1627    never be removed because they might be missed by a running thread
1628    when debugging in non-stop mode.  On the other hand, hardware
1629    watchpoints (is_hardware_watchpoint; processed here) are specific
1630    to each LWP since they are stored in each LWP's hardware debug
1631    registers.  Therefore, such LWP must be stopped first in order to
1632    be able to modify its hardware watchpoints.
1633
1634    Hardware watchpoints must be reset exactly once after being
1635    presented to the user.  It cannot be done sooner, because it would
1636    reset the data used to present the watchpoint hit to the user.  And
1637    it must not be done later because it could display the same single
1638    watchpoint hit during multiple GDB stops.  Note that the latter is
1639    relevant only to the hardware watchpoint types bp_read_watchpoint
1640    and bp_access_watchpoint.  False hit by bp_hardware_watchpoint is
1641    not user-visible - its hit is suppressed if the memory content has
1642    not changed.
1643
1644    The following constraints influence the location where we can reset
1645    hardware watchpoints:
1646
1647    * target_stopped_by_watchpoint and target_stopped_data_address are
1648      called several times when GDB stops.
1649
1650    [linux] 
1651    * Multiple hardware watchpoints can be hit at the same time,
1652      causing GDB to stop.  GDB only presents one hardware watchpoint
1653      hit at a time as the reason for stopping, and all the other hits
1654      are presented later, one after the other, each time the user
1655      requests the execution to be resumed.  Execution is not resumed
1656      for the threads still having pending hit event stored in
1657      LWP_INFO->STATUS.  While the watchpoint is already removed from
1658      the inferior on the first stop the thread hit event is kept being
1659      reported from its cached value by linux_nat_stopped_data_address
1660      until the real thread resume happens after the watchpoint gets
1661      presented and thus its LWP_INFO->STATUS gets reset.
1662
1663    Therefore the hardware watchpoint hit can get safely reset on the
1664    watchpoint removal from inferior.  */
1665
1666 static void
1667 update_watchpoint (struct watchpoint *b, int reparse)
1668 {
1669   int within_current_scope;
1670   struct frame_id saved_frame_id;
1671   int frame_saved;
1672
1673   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
1674      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
1675      that was used to create the watchpoint.  */
1676   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
1677     return;
1678
1679   if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
1680     return;
1681  
1682   frame_saved = 0;
1683
1684   /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
1685   if (b->exp_valid_block == NULL)
1686     within_current_scope = 1;
1687   else
1688     {
1689       struct frame_info *fi = get_current_frame ();
1690       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (fi);
1691       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (fi);
1692
1693       /* If we're at a point where the stack has been destroyed
1694          (e.g. in a function epilogue), unwinding may not work
1695          properly. Do not attempt to recreate locations at this
1696          point.  See similar comments in watchpoint_check.  */
1697       if (gdbarch_stack_frame_destroyed_p (frame_arch, frame_pc))
1698         return;
1699
1700       /* Save the current frame's ID so we can restore it after
1701          evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
1702       /* FIXME drow/2003-09-09: It would be nice if evaluate_expression
1703          took a frame parameter, so that we didn't have to change the
1704          selected frame.  */
1705       frame_saved = 1;
1706       saved_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
1707
1708       fi = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
1709       within_current_scope = (fi != NULL);
1710       if (within_current_scope)
1711         select_frame (fi);
1712     }
1713
1714   /* We don't free locations.  They are stored in the bp_location array
1715      and update_global_location_list will eventually delete them and
1716      remove breakpoints if needed.  */
1717   b->loc = NULL;
1718
1719   if (within_current_scope && reparse)
1720     {
1721       const char *s;
1722
1723       b->exp.reset ();
1724       s = b->exp_string_reparse ? b->exp_string_reparse : b->exp_string;
1725       b->exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->exp_valid_block, 0);
1726       /* If the meaning of expression itself changed, the old value is
1727          no longer relevant.  We don't want to report a watchpoint hit
1728          to the user when the old value and the new value may actually
1729          be completely different objects.  */
1730       b->val = NULL;
1731       b->val_valid = false;
1732
1733       /* Note that unlike with breakpoints, the watchpoint's condition
1734          expression is stored in the breakpoint object, not in the
1735          locations (re)created below.  */
1736       if (b->cond_string != NULL)
1737         {
1738           b->cond_exp.reset ();
1739
1740           s = b->cond_string;
1741           b->cond_exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->cond_exp_valid_block, 0);
1742         }
1743     }
1744
1745   /* If we failed to parse the expression, for example because
1746      it refers to a global variable in a not-yet-loaded shared library,
1747      don't try to insert watchpoint.  We don't automatically delete
1748      such watchpoint, though, since failure to parse expression
1749      is different from out-of-scope watchpoint.  */
1750   if (!target_has_execution)
1751     {
1752       /* Without execution, memory can't change.  No use to try and
1753          set watchpoint locations.  The watchpoint will be reset when
1754          the target gains execution, through breakpoint_re_set.  */
1755       if (!can_use_hw_watchpoints)
1756         {
1757           if (b->ops->works_in_software_mode (b))
1758             b->type = bp_watchpoint;
1759           else
1760             error (_("Can't set read/access watchpoint when "
1761                      "hardware watchpoints are disabled."));
1762         }
1763     }
1764   else if (within_current_scope && b->exp)
1765     {
1766       int pc = 0;
1767       std::vector<value_ref_ptr> val_chain;
1768       struct value *v, *result;
1769       struct program_space *frame_pspace;
1770
1771       fetch_subexp_value (b->exp.get (), &pc, &v, &result, &val_chain, 0);
1772
1773       /* Avoid setting b->val if it's already set.  The meaning of
1774          b->val is 'the last value' user saw, and we should update
1775          it only if we reported that last value to user.  As it
1776          happens, the code that reports it updates b->val directly.
1777          We don't keep track of the memory value for masked
1778          watchpoints.  */
1779       if (!b->val_valid && !is_masked_watchpoint (b))
1780         {
1781           if (b->val_bitsize != 0)
1782             v = extract_bitfield_from_watchpoint_value (b, v);
1783           b->val = release_value (v);
1784           b->val_valid = true;
1785         }
1786
1787       frame_pspace = get_frame_program_space (get_selected_frame (NULL));
1788
1789       /* Look at each value on the value chain.  */
1790       gdb_assert (!val_chain.empty ());
1791       for (const value_ref_ptr &iter : val_chain)
1792         {
1793           v = iter.get ();
1794
1795           /* If it's a memory location, and GDB actually needed
1796              its contents to evaluate the expression, then we
1797              must watch it.  If the first value returned is
1798              still lazy, that means an error occurred reading it;
1799              watch it anyway in case it becomes readable.  */
1800           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1801               && (v == val_chain[0] || ! value_lazy (v)))
1802             {
1803               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
1804
1805               /* We only watch structs and arrays if user asked
1806                  for it explicitly, never if they just happen to
1807                  appear in the middle of some value chain.  */
1808               if (v == result
1809                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1810                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1811                 {
1812                   CORE_ADDR addr;
1813                   enum target_hw_bp_type type;
1814                   struct bp_location *loc, **tmp;
1815                   int bitpos = 0, bitsize = 0;
1816
1817                   if (value_bitsize (v) != 0)
1818                     {
1819                       /* Extract the bit parameters out from the bitfield
1820                          sub-expression.  */
1821                       bitpos = value_bitpos (v);
1822                       bitsize = value_bitsize (v);
1823                     }
1824                   else if (v == result && b->val_bitsize != 0)
1825                     {
1826                      /* If VAL_BITSIZE != 0 then RESULT is actually a bitfield
1827                         lvalue whose bit parameters are saved in the fields
1828                         VAL_BITPOS and VAL_BITSIZE.  */
1829                       bitpos = b->val_bitpos;
1830                       bitsize = b->val_bitsize;
1831                     }
1832
1833                   addr = value_address (v);
1834                   if (bitsize != 0)
1835                     {
1836                       /* Skip the bytes that don't contain the bitfield.  */
1837                       addr += bitpos / 8;
1838                     }
1839
1840                   type = hw_write;
1841                   if (b->type == bp_read_watchpoint)
1842                     type = hw_read;
1843                   else if (b->type == bp_access_watchpoint)
1844                     type = hw_access;
1845
1846                   loc = allocate_bp_location (b);
1847                   for (tmp = &(b->loc); *tmp != NULL; tmp = &((*tmp)->next))
1848                     ;
1849                   *tmp = loc;
1850                   loc->gdbarch = get_type_arch (value_type (v));
1851
1852                   loc->pspace = frame_pspace;
1853                   loc->address = address_significant (loc->gdbarch, addr);
1854
1855                   if (bitsize != 0)
1856                     {
1857                       /* Just cover the bytes that make up the bitfield.  */
1858                       loc->length = ((bitpos % 8) + bitsize + 7) / 8;
1859                     }
1860                   else
1861                     loc->length = TYPE_LENGTH (value_type (v));
1862
1863                   loc->watchpoint_type = type;
1864                 }
1865             }
1866         }
1867
1868       /* Change the type of breakpoint between hardware assisted or
1869          an ordinary watchpoint depending on the hardware support
1870          and free hardware slots.  REPARSE is set when the inferior
1871          is started.  */
1872       if (reparse)
1873         {
1874           int reg_cnt;
1875           enum bp_loc_type loc_type;
1876           struct bp_location *bl;
1877
1878           reg_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val_chain);
1879
1880           if (reg_cnt)
1881             {
1882               int i, target_resources_ok, other_type_used;
1883               enum bptype type;
1884
1885               /* Use an exact watchpoint when there's only one memory region to be
1886                  watched, and only one debug register is needed to watch it.  */
1887               b->exact = target_exact_watchpoints && reg_cnt == 1;
1888
1889               /* We need to determine how many resources are already
1890                  used for all other hardware watchpoints plus this one
1891                  to see if we still have enough resources to also fit
1892                  this watchpoint in as well.  */
1893
1894               /* If this is a software watchpoint, we try to turn it
1895                  to a hardware one -- count resources as if B was of
1896                  hardware watchpoint type.  */
1897               type = b->type;
1898               if (type == bp_watchpoint)
1899                 type = bp_hardware_watchpoint;
1900
1901               /* This watchpoint may or may not have been placed on
1902                  the list yet at this point (it won't be in the list
1903                  if we're trying to create it for the first time,
1904                  through watch_command), so always account for it
1905                  manually.  */
1906
1907               /* Count resources used by all watchpoints except B.  */
1908               i = hw_watchpoint_used_count_others (b, type, &other_type_used);
1909
1910               /* Add in the resources needed for B.  */
1911               i += hw_watchpoint_use_count (b);
1912
1913               target_resources_ok
1914                 = target_can_use_hardware_watchpoint (type, i, other_type_used);
1915               if (target_resources_ok <= 0)
1916                 {
1917                   int sw_mode = b->ops->works_in_software_mode (b);
1918
1919                   if (target_resources_ok == 0 && !sw_mode)
1920                     error (_("Target does not support this type of "
1921                              "hardware watchpoint."));
1922                   else if (target_resources_ok < 0 && !sw_mode)
1923                     error (_("There are not enough available hardware "
1924                              "resources for this watchpoint."));
1925
1926                   /* Downgrade to software watchpoint.  */
1927                   b->type = bp_watchpoint;
1928                 }
1929               else
1930                 {
1931                   /* If this was a software watchpoint, we've just
1932                      found we have enough resources to turn it to a
1933                      hardware watchpoint.  Otherwise, this is a
1934                      nop.  */
1935                   b->type = type;
1936                 }
1937             }
1938           else if (!b->ops->works_in_software_mode (b))
1939             {
1940               if (!can_use_hw_watchpoints)
1941                 error (_("Can't set read/access watchpoint when "
1942                          "hardware watchpoints are disabled."));
1943               else
1944                 error (_("Expression cannot be implemented with "
1945                          "read/access watchpoint."));
1946             }
1947           else
1948             b->type = bp_watchpoint;
1949
1950           loc_type = (b->type == bp_watchpoint? bp_loc_other
1951                       : bp_loc_hardware_watchpoint);
1952           for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
1953             bl->loc_type = loc_type;
1954         }
1955
1956       /* If a software watchpoint is not watching any memory, then the
1957          above left it without any location set up.  But,
1958          bpstat_stop_status requires a location to be able to report
1959          stops, so make sure there's at least a dummy one.  */
1960       if (b->type == bp_watchpoint && b->loc == NULL)
1961         software_watchpoint_add_no_memory_location (b, frame_pspace);
1962     }
1963   else if (!within_current_scope)
1964     {
1965       printf_filtered (_("\
1966 Watchpoint %d deleted because the program has left the block\n\
1967 in which its expression is valid.\n"),
1968                        b->number);
1969       watchpoint_del_at_next_stop (b);
1970     }
1971
1972   /* Restore the selected frame.  */
1973   if (frame_saved)
1974     select_frame (frame_find_by_id (saved_frame_id));
1975 }
1976
1977
1978 /* Returns 1 iff breakpoint location should be
1979    inserted in the inferior.  We don't differentiate the type of BL's owner
1980    (breakpoint vs. tracepoint), although insert_location in tracepoint's
1981    breakpoint_ops is not defined, because in insert_bp_location,
1982    tracepoint's insert_location will not be called.  */
1983 static int
1984 should_be_inserted (struct bp_location *bl)
1985 {
1986   if (bl->owner == NULL || !breakpoint_enabled (bl->owner))
1987     return 0;
1988
1989   if (bl->owner->disposition == disp_del_at_next_stop)
1990     return 0;
1991
1992   if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled || bl->duplicate)
1993     return 0;
1994
1995   if (user_breakpoint_p (bl->owner) && bl->pspace->executing_startup)
1996     return 0;
1997
1998   /* This is set for example, when we're attached to the parent of a
1999      vfork, and have detached from the child.  The child is running
2000      free, and we expect it to do an exec or exit, at which point the
2001      OS makes the parent schedulable again (and the target reports
2002      that the vfork is done).  Until the child is done with the shared
2003      memory region, do not insert breakpoints in the parent, otherwise
2004      the child could still trip on the parent's breakpoints.  Since
2005      the parent is blocked anyway, it won't miss any breakpoint.  */
2006   if (bl->pspace->breakpoints_not_allowed)
2007     return 0;
2008
2009   /* Don't insert a breakpoint if we're trying to step past its
2010      location, except if the breakpoint is a single-step breakpoint,
2011      and the breakpoint's thread is the thread which is stepping past
2012      a breakpoint.  */
2013   if ((bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2014        || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2015       && stepping_past_instruction_at (bl->pspace->aspace,
2016                                        bl->address)
2017       /* The single-step breakpoint may be inserted at the location
2018          we're trying to step if the instruction branches to itself.
2019          However, the instruction won't be executed at all and it may
2020          break the semantics of the instruction, for example, the
2021          instruction is a conditional branch or updates some flags.
2022          We can't fix it unless GDB is able to emulate the instruction
2023          or switch to displaced stepping.  */
2024       && !(bl->owner->type == bp_single_step
2025            && thread_is_stepping_over_breakpoint (bl->owner->thread)))
2026     {
2027       if (debug_infrun)
2028         {
2029           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2030                               "infrun: skipping breakpoint: "
2031                               "stepping past insn at: %s\n",
2032                               paddress (bl->gdbarch, bl->address));
2033         }
2034       return 0;
2035     }
2036
2037   /* Don't insert watchpoints if we're trying to step past the
2038      instruction that triggered one.  */
2039   if ((bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
2040       && stepping_past_nonsteppable_watchpoint ())
2041     {
2042       if (debug_infrun)
2043         {
2044           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2045                               "infrun: stepping past non-steppable watchpoint. "
2046                               "skipping watchpoint at %s:%d\n",
2047                               paddress (bl->gdbarch, bl->address),
2048                               bl->length);
2049         }
2050       return 0;
2051     }
2052
2053   return 1;
2054 }
2055
2056 /* Same as should_be_inserted but does the check assuming
2057    that the location is not duplicated.  */
2058
2059 static int
2060 unduplicated_should_be_inserted (struct bp_location *bl)
2061 {
2062   int result;
2063   const int save_duplicate = bl->duplicate;
2064
2065   bl->duplicate = 0;
2066   result = should_be_inserted (bl);
2067   bl->duplicate = save_duplicate;
2068   return result;
2069 }
2070
2071 /* Parses a conditional described by an expression COND into an
2072    agent expression bytecode suitable for evaluation
2073    by the bytecode interpreter.  Return NULL if there was
2074    any error during parsing.  */
2075
2076 static agent_expr_up
2077 parse_cond_to_aexpr (CORE_ADDR scope, struct expression *cond)
2078 {
2079   if (cond == NULL)
2080     return NULL;
2081
2082   agent_expr_up aexpr;
2083
2084   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2085      that may show up.  */
2086   try
2087     {
2088       aexpr = gen_eval_for_expr (scope, cond);
2089     }
2090
2091   catch (const gdb_exception_error &ex)
2092     {
2093       /* If we got here, it means the condition could not be parsed to a valid
2094          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2095          It's no use iterating through the conditions.  */
2096     }
2097
2098   /* We have a valid agent expression.  */
2099   return aexpr;
2100 }
2101
2102 /* Based on location BL, create a list of breakpoint conditions to be
2103    passed on to the target.  If we have duplicated locations with different
2104    conditions, we will add such conditions to the list.  The idea is that the
2105    target will evaluate the list of conditions and will only notify GDB when
2106    one of them is true.  */
2107
2108 static void
2109 build_target_condition_list (struct bp_location *bl)
2110 {
2111   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2112   int null_condition_or_parse_error = 0;
2113   int modified = bl->needs_update;
2114   struct bp_location *loc;
2115
2116   /* Release conditions left over from a previous insert.  */
2117   bl->target_info.conditions.clear ();
2118
2119   /* This is only meaningful if the target is
2120      evaluating conditions and if the user has
2121      opted for condition evaluation on the target's
2122      side.  */
2123   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
2124       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
2125     return;
2126
2127   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2128      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2129      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2130      to the target since this location will always trigger and generate a
2131      response back to GDB.  */
2132   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2133     {
2134       loc = (*loc2p);
2135       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2136         {
2137           if (modified)
2138             {
2139               /* Re-parse the conditions since something changed.  In that
2140                  case we already freed the condition bytecodes (see
2141                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2142                  need to parse the condition to bytecodes again.  */
2143               loc->cond_bytecode = parse_cond_to_aexpr (bl->address,
2144                                                         loc->cond.get ());
2145             }
2146
2147           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2148              went wrong or we have a null condition expression.  */
2149           if (!loc->cond_bytecode)
2150             {
2151               null_condition_or_parse_error = 1;
2152               break;
2153             }
2154         }
2155     }
2156
2157   /* If any of these happened, it means we will have to evaluate the conditions
2158      for the location's address on gdb's side.  It is no use keeping bytecodes
2159      for all the other duplicate locations, thus we free all of them here.
2160
2161      This is so we have a finer control over which locations' conditions are
2162      being evaluated by GDB or the remote stub.  */
2163   if (null_condition_or_parse_error)
2164     {
2165       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2166         {
2167           loc = (*loc2p);
2168           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2169             {
2170               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2171                  located.  */
2172               if (!loc->cond_bytecode)
2173                 return;
2174
2175               loc->cond_bytecode.reset ();
2176             }
2177         }
2178     }
2179
2180   /* No NULL conditions or failed bytecode generation.  Build a condition list
2181      for this location's address.  */
2182   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2183     {
2184       loc = (*loc2p);
2185       if (loc->cond
2186           && is_breakpoint (loc->owner)
2187           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2188           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2189           && loc->enabled)
2190         {
2191           /* Add the condition to the vector.  This will be used later
2192              to send the conditions to the target.  */
2193           bl->target_info.conditions.push_back (loc->cond_bytecode.get ());
2194         }
2195     }
2196
2197   return;
2198 }
2199
2200 /* Parses a command described by string CMD into an agent expression
2201    bytecode suitable for evaluation by the bytecode interpreter.
2202    Return NULL if there was any error during parsing.  */
2203
2204 static agent_expr_up
2205 parse_cmd_to_aexpr (CORE_ADDR scope, char *cmd)
2206 {
2207   const char *cmdrest;
2208   const char *format_start, *format_end;
2209   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
2210
2211   if (cmd == NULL)
2212     return NULL;
2213
2214   cmdrest = cmd;
2215
2216   if (*cmdrest == ',')
2217     ++cmdrest;
2218   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2219
2220   if (*cmdrest++ != '"')
2221     error (_("No format string following the location"));
2222
2223   format_start = cmdrest;
2224
2225   format_pieces fpieces (&cmdrest);
2226
2227   format_end = cmdrest;
2228
2229   if (*cmdrest++ != '"')
2230     error (_("Bad format string, non-terminated '\"'."));
2231   
2232   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2233
2234   if (!(*cmdrest == ',' || *cmdrest == '\0'))
2235     error (_("Invalid argument syntax"));
2236
2237   if (*cmdrest == ',')
2238     cmdrest++;
2239   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2240
2241   /* For each argument, make an expression.  */
2242
2243   std::vector<struct expression *> argvec;
2244   while (*cmdrest != '\0')
2245     {
2246       const char *cmd1;
2247
2248       cmd1 = cmdrest;
2249       expression_up expr = parse_exp_1 (&cmd1, scope, block_for_pc (scope), 1);
2250       argvec.push_back (expr.release ());
2251       cmdrest = cmd1;
2252       if (*cmdrest == ',')
2253         ++cmdrest;
2254     }
2255
2256   agent_expr_up aexpr;
2257
2258   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2259      that may show up.  */
2260   try
2261     {
2262       aexpr = gen_printf (scope, gdbarch, 0, 0,
2263                           format_start, format_end - format_start,
2264                           argvec.size (), argvec.data ());
2265     }
2266   catch (const gdb_exception_error &ex)
2267     {
2268       /* If we got here, it means the command could not be parsed to a valid
2269          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2270          It's no use iterating through the other commands.  */
2271     }
2272
2273   /* We have a valid agent expression, return it.  */
2274   return aexpr;
2275 }
2276
2277 /* Based on location BL, create a list of breakpoint commands to be
2278    passed on to the target.  If we have duplicated locations with
2279    different commands, we will add any such to the list.  */
2280
2281 static void
2282 build_target_command_list (struct bp_location *bl)
2283 {
2284   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2285   int null_command_or_parse_error = 0;
2286   int modified = bl->needs_update;
2287   struct bp_location *loc;
2288
2289   /* Clear commands left over from a previous insert.  */
2290   bl->target_info.tcommands.clear ();
2291
2292   if (!target_can_run_breakpoint_commands ())
2293     return;
2294
2295   /* For now, limit to agent-style dprintf breakpoints.  */
2296   if (dprintf_style != dprintf_style_agent)
2297     return;
2298
2299   /* For now, if we have any duplicate location that isn't a dprintf,
2300      don't install the target-side commands, as that would make the
2301      breakpoint not be reported to the core, and we'd lose
2302      control.  */
2303   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2304     {
2305       loc = (*loc2p);
2306       if (is_breakpoint (loc->owner)
2307           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2308           && loc->owner->type != bp_dprintf)
2309         return;
2310     }
2311
2312   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2313      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2314      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2315      to the target since this location will always trigger and generate a
2316      response back to GDB.  */
2317   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2318     {
2319       loc = (*loc2p);
2320       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2321         {
2322           if (modified)
2323             {
2324               /* Re-parse the commands since something changed.  In that
2325                  case we already freed the command bytecodes (see
2326                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2327                  need to parse the command to bytecodes again.  */
2328               loc->cmd_bytecode
2329                 = parse_cmd_to_aexpr (bl->address,
2330                                       loc->owner->extra_string);
2331             }
2332
2333           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2334              went wrong or we have a null command expression.  */
2335           if (!loc->cmd_bytecode)
2336             {
2337               null_command_or_parse_error = 1;
2338               break;
2339             }
2340         }
2341     }
2342
2343   /* If anything failed, then we're not doing target-side commands,
2344      and so clean up.  */
2345   if (null_command_or_parse_error)
2346     {
2347       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2348         {
2349           loc = (*loc2p);
2350           if (is_breakpoint (loc->owner)
2351               && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2352             {
2353               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2354                  located.  */
2355               if (loc->cmd_bytecode == NULL)
2356                 return;
2357
2358               loc->cmd_bytecode.reset ();
2359             }
2360         }
2361     }
2362
2363   /* No NULL commands or failed bytecode generation.  Build a command list
2364      for this location's address.  */
2365   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2366     {
2367       loc = (*loc2p);
2368       if (loc->owner->extra_string
2369           && is_breakpoint (loc->owner)
2370           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2371           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2372           && loc->enabled)
2373         {
2374           /* Add the command to the vector.  This will be used later
2375              to send the commands to the target.  */
2376           bl->target_info.tcommands.push_back (loc->cmd_bytecode.get ());
2377         }
2378     }
2379
2380   bl->target_info.persist = 0;
2381   /* Maybe flag this location as persistent.  */
2382   if (bl->owner->type == bp_dprintf && disconnected_dprintf)
2383     bl->target_info.persist = 1;
2384 }
2385
2386 /* Return the kind of breakpoint on address *ADDR.  Get the kind
2387    of breakpoint according to ADDR except single-step breakpoint.
2388    Get the kind of single-step breakpoint according to the current
2389    registers state.  */
2390
2391 static int
2392 breakpoint_kind (struct bp_location *bl, CORE_ADDR *addr)
2393 {
2394   if (bl->owner->type == bp_single_step)
2395     {
2396       struct thread_info *thr = find_thread_global_id (bl->owner->thread);
2397       struct regcache *regcache;
2398
2399       regcache = get_thread_regcache (thr);
2400
2401       return gdbarch_breakpoint_kind_from_current_state (bl->gdbarch,
2402                                                          regcache, addr);
2403     }
2404   else
2405     return gdbarch_breakpoint_kind_from_pc (bl->gdbarch, addr);
2406 }
2407
2408 /* Insert a low-level "breakpoint" of some type.  BL is the breakpoint
2409    location.  Any error messages are printed to TMP_ERROR_STREAM; and
2410    DISABLED_BREAKS, and HW_BREAKPOINT_ERROR are used to report problems.
2411    Returns 0 for success, 1 if the bp_location type is not supported or
2412    -1 for failure.
2413
2414    NOTE drow/2003-09-09: This routine could be broken down to an
2415    object-style method for each breakpoint or catchpoint type.  */
2416 static int
2417 insert_bp_location (struct bp_location *bl,
2418                     struct ui_file *tmp_error_stream,
2419                     int *disabled_breaks,
2420                     int *hw_breakpoint_error,
2421                     int *hw_bp_error_explained_already)
2422 {
2423   gdb_exception bp_excpt;
2424
2425   if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2426     return 0;
2427
2428   /* Note we don't initialize bl->target_info, as that wipes out
2429      the breakpoint location's shadow_contents if the breakpoint
2430      is still inserted at that location.  This in turn breaks
2431      target_read_memory which depends on these buffers when
2432      a memory read is requested at the breakpoint location:
2433      Once the target_info has been wiped, we fail to see that
2434      we have a breakpoint inserted at that address and thus
2435      read the breakpoint instead of returning the data saved in
2436      the breakpoint location's shadow contents.  */
2437   bl->target_info.reqstd_address = bl->address;
2438   bl->target_info.placed_address_space = bl->pspace->aspace;
2439   bl->target_info.length = bl->length;
2440
2441   /* When working with target-side conditions, we must pass all the conditions
2442      for the same breakpoint address down to the target since GDB will not
2443      insert those locations.  With a list of breakpoint conditions, the target
2444      can decide when to stop and notify GDB.  */
2445
2446   if (is_breakpoint (bl->owner))
2447     {
2448       build_target_condition_list (bl);
2449       build_target_command_list (bl);
2450       /* Reset the modification marker.  */
2451       bl->needs_update = 0;
2452     }
2453
2454   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2455       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2456     {
2457       if (bl->owner->type != bp_hardware_breakpoint)
2458         {
2459           /* If the explicitly specified breakpoint type
2460              is not hardware breakpoint, check the memory map to see
2461              if the breakpoint address is in read only memory or not.
2462
2463              Two important cases are:
2464              - location type is not hardware breakpoint, memory
2465              is readonly.  We change the type of the location to
2466              hardware breakpoint.
2467              - location type is hardware breakpoint, memory is
2468              read-write.  This means we've previously made the
2469              location hardware one, but then the memory map changed,
2470              so we undo.
2471              
2472              When breakpoints are removed, remove_breakpoints will use
2473              location types we've just set here, the only possible
2474              problem is that memory map has changed during running
2475              program, but it's not going to work anyway with current
2476              gdb.  */
2477           struct mem_region *mr 
2478             = lookup_mem_region (bl->target_info.reqstd_address);
2479           
2480           if (mr)
2481             {
2482               if (automatic_hardware_breakpoints)
2483                 {
2484                   enum bp_loc_type new_type;
2485                   
2486                   if (mr->attrib.mode != MEM_RW)
2487                     new_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
2488                   else 
2489                     new_type = bp_loc_software_breakpoint;
2490                   
2491                   if (new_type != bl->loc_type)
2492                     {
2493                       static int said = 0;
2494
2495                       bl->loc_type = new_type;
2496                       if (!said)
2497                         {
2498                           fprintf_filtered (gdb_stdout,
2499                                             _("Note: automatically using "
2500                                               "hardware breakpoints for "
2501                                               "read-only addresses.\n"));
2502                           said = 1;
2503                         }
2504                     }
2505                 }
2506               else if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2507                        && mr->attrib.mode != MEM_RW)
2508                 {
2509                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2510                                       _("Cannot insert breakpoint %d.\n"
2511                                         "Cannot set software breakpoint "
2512                                         "at read-only address %s\n"),
2513                                       bl->owner->number,
2514                                       paddress (bl->gdbarch, bl->address));
2515                   return 1;
2516                 }
2517             }
2518         }
2519         
2520       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
2521       if (overlay_debugging == ovly_off
2522           || bl->section == NULL
2523           || !(section_is_overlay (bl->section)))
2524         {
2525           /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
2526           try
2527             {
2528               int val;
2529
2530               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2531               if (val)
2532                 bp_excpt = gdb_exception {RETURN_ERROR, GENERIC_ERROR};
2533             }
2534           catch (gdb_exception &e)
2535             {
2536               bp_excpt = std::move (e);
2537             }
2538         }
2539       else
2540         {
2541           /* This breakpoint is in an overlay section.
2542              Shall we set a breakpoint at the LMA?  */
2543           if (!overlay_events_enabled)
2544             {
2545               /* Yes -- overlay event support is not active, 
2546                  so we must try to set a breakpoint at the LMA.
2547                  This will not work for a hardware breakpoint.  */
2548               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2549                 warning (_("hardware breakpoint %d not supported in overlay!"),
2550                          bl->owner->number);
2551               else
2552                 {
2553                   CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (bl->address,
2554                                                              bl->section);
2555                   /* Set a software (trap) breakpoint at the LMA.  */
2556                   bl->overlay_target_info = bl->target_info;
2557                   bl->overlay_target_info.reqstd_address = addr;
2558
2559                   /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
2560                   try
2561                     {
2562                       int val;
2563
2564                       bl->overlay_target_info.kind
2565                         = breakpoint_kind (bl, &addr);
2566                       bl->overlay_target_info.placed_address = addr;
2567                       val = target_insert_breakpoint (bl->gdbarch,
2568                                                       &bl->overlay_target_info);
2569                       if (val)
2570                         bp_excpt
2571                           = gdb_exception {RETURN_ERROR, GENERIC_ERROR};
2572                     }
2573                   catch (gdb_exception &e)
2574                     {
2575                       bp_excpt = std::move (e);
2576                     }
2577
2578                   if (bp_excpt.reason != 0)
2579                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2580                                         "Overlay breakpoint %d "
2581                                         "failed: in ROM?\n",
2582                                         bl->owner->number);
2583                 }
2584             }
2585           /* Shall we set a breakpoint at the VMA? */
2586           if (section_is_mapped (bl->section))
2587             {
2588               /* Yes.  This overlay section is mapped into memory.  */
2589               try
2590                 {
2591                   int val;
2592
2593                   val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2594                   if (val)
2595                     bp_excpt = gdb_exception {RETURN_ERROR, GENERIC_ERROR};
2596                 }
2597               catch (gdb_exception &e)
2598                 {
2599                   bp_excpt = std::move (e);
2600                 }
2601             }
2602           else
2603             {
2604               /* No.  This breakpoint will not be inserted.  
2605                  No error, but do not mark the bp as 'inserted'.  */
2606               return 0;
2607             }
2608         }
2609
2610       if (bp_excpt.reason != 0)
2611         {
2612           /* Can't set the breakpoint.  */
2613
2614           /* In some cases, we might not be able to insert a
2615              breakpoint in a shared library that has already been
2616              removed, but we have not yet processed the shlib unload
2617              event.  Unfortunately, some targets that implement
2618              breakpoint insertion themselves can't tell why the
2619              breakpoint insertion failed (e.g., the remote target
2620              doesn't define error codes), so we must treat generic
2621              errors as memory errors.  */
2622           if (bp_excpt.reason == RETURN_ERROR
2623               && (bp_excpt.error == GENERIC_ERROR
2624                   || bp_excpt.error == MEMORY_ERROR)
2625               && bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2626               && (solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address)
2627                   || shared_objfile_contains_address_p (bl->pspace,
2628                                                         bl->address)))
2629             {
2630               /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs.  */
2631               bl->shlib_disabled = 1;
2632               gdb::observers::breakpoint_modified.notify (bl->owner);
2633               if (!*disabled_breaks)
2634                 {
2635                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2636                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
2637                                       bl->owner->number);
2638                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2639                                       "Temporarily disabling shared "
2640                                       "library breakpoints:\n");
2641                 }
2642               *disabled_breaks = 1;
2643               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2644                                   "breakpoint #%d\n", bl->owner->number);
2645               return 0;
2646             }
2647           else
2648             {
2649               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2650                 {
2651                   *hw_breakpoint_error = 1;
2652                   *hw_bp_error_explained_already = bp_excpt.message != NULL;
2653                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2654                                       "Cannot insert hardware breakpoint %d%s",
2655                                       bl->owner->number,
2656                                       bp_excpt.message ? ":" : ".\n");
2657                   if (bp_excpt.message != NULL)
2658                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "%s.\n",
2659                                         bp_excpt.what ());
2660                 }
2661               else
2662                 {
2663                   if (bp_excpt.message == NULL)
2664                     {
2665                       std::string message
2666                         = memory_error_message (TARGET_XFER_E_IO,
2667                                                 bl->gdbarch, bl->address);
2668
2669                       fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2670                                           "Cannot insert breakpoint %d.\n"
2671                                           "%s\n",
2672                                           bl->owner->number, message.c_str ());
2673                     }
2674                   else
2675                     {
2676                       fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2677                                           "Cannot insert breakpoint %d: %s\n",
2678                                           bl->owner->number,
2679                                           bp_excpt.what ());
2680                     }
2681                 }
2682               return 1;
2683
2684             }
2685         }
2686       else
2687         bl->inserted = 1;
2688
2689       return 0;
2690     }
2691
2692   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
2693            /* NOTE drow/2003-09-08: This state only exists for removing
2694               watchpoints.  It's not clear that it's necessary...  */
2695            && bl->owner->disposition != disp_del_at_next_stop)
2696     {
2697       int val;
2698
2699       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2700                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2701
2702       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2703
2704       /* If trying to set a read-watchpoint, and it turns out it's not
2705          supported, try emulating one with an access watchpoint.  */
2706       if (val == 1 && bl->watchpoint_type == hw_read)
2707         {
2708           struct bp_location *loc, **loc_temp;
2709
2710           /* But don't try to insert it, if there's already another
2711              hw_access location that would be considered a duplicate
2712              of this one.  */
2713           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2714             if (loc != bl
2715                 && loc->watchpoint_type == hw_access
2716                 && watchpoint_locations_match (bl, loc))
2717               {
2718                 bl->duplicate = 1;
2719                 bl->inserted = 1;
2720                 bl->target_info = loc->target_info;
2721                 bl->watchpoint_type = hw_access;
2722                 val = 0;
2723                 break;
2724               }
2725
2726           if (val == 1)
2727             {
2728               bl->watchpoint_type = hw_access;
2729               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2730
2731               if (val)
2732                 /* Back to the original value.  */
2733                 bl->watchpoint_type = hw_read;
2734             }
2735         }
2736
2737       bl->inserted = (val == 0);
2738     }
2739
2740   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint)
2741     {
2742       int val;
2743
2744       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2745                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2746
2747       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2748       if (val)
2749         {
2750           bl->owner->enable_state = bp_disabled;
2751
2752           if (val == 1)
2753             warning (_("\
2754 Error inserting catchpoint %d: Your system does not support this type\n\
2755 of catchpoint."), bl->owner->number);
2756           else
2757             warning (_("Error inserting catchpoint %d."), bl->owner->number);
2758         }
2759
2760       bl->inserted = (val == 0);
2761
2762       /* We've already printed an error message if there was a problem
2763          inserting this catchpoint, and we've disabled the catchpoint,
2764          so just return success.  */
2765       return 0;
2766     }
2767
2768   return 0;
2769 }
2770
2771 /* This function is called when program space PSPACE is about to be
2772    deleted.  It takes care of updating breakpoints to not reference
2773    PSPACE anymore.  */
2774
2775 void
2776 breakpoint_program_space_exit (struct program_space *pspace)
2777 {
2778   struct breakpoint *b, *b_temp;
2779   struct bp_location *loc, **loc_temp;
2780
2781   /* Remove any breakpoint that was set through this program space.  */
2782   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_temp)
2783     {
2784       if (b->pspace == pspace)
2785         delete_breakpoint (b);
2786     }
2787
2788   /* Breakpoints set through other program spaces could have locations
2789      bound to PSPACE as well.  Remove those.  */
2790   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2791     {
2792       struct bp_location *tmp;
2793
2794       if (loc->pspace == pspace)
2795         {
2796           /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
2797           if (loc->owner->loc == loc)
2798             loc->owner->loc = loc->next;
2799           else
2800             for (tmp = loc->owner->loc; tmp->next != NULL; tmp = tmp->next)
2801               if (tmp->next == loc)
2802                 {
2803                   tmp->next = loc->next;
2804                   break;
2805                 }
2806         }
2807     }
2808
2809   /* Now update the global location list to permanently delete the
2810      removed locations above.  */
2811   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
2812 }
2813
2814 /* Make sure all breakpoints are inserted in inferior.
2815    Throws exception on any error.
2816    A breakpoint that is already inserted won't be inserted
2817    again, so calling this function twice is safe.  */
2818 void
2819 insert_breakpoints (void)
2820 {
2821   struct breakpoint *bpt;
2822
2823   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
2824     if (is_hardware_watchpoint (bpt))
2825       {
2826         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
2827
2828         update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
2829       }
2830
2831   /* Updating watchpoints creates new locations, so update the global
2832      location list.  Explicitly tell ugll to insert locations and
2833      ignore breakpoints_always_inserted_mode.  */
2834   update_global_location_list (UGLL_INSERT);
2835 }
2836
2837 /* Invoke CALLBACK for each of bp_location.  */
2838
2839 void
2840 iterate_over_bp_locations (walk_bp_location_callback callback)
2841 {
2842   struct bp_location *loc, **loc_tmp;
2843
2844   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
2845     {
2846       callback (loc, NULL);
2847     }
2848 }
2849
2850 /* This is used when we need to synch breakpoint conditions between GDB and the
2851    target.  It is the case with deleting and disabling of breakpoints when using
2852    always-inserted mode.  */
2853
2854 static void
2855 update_inserted_breakpoint_locations (void)
2856 {
2857   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2858   int error_flag = 0;
2859   int val = 0;
2860   int disabled_breaks = 0;
2861   int hw_breakpoint_error = 0;
2862   int hw_bp_details_reported = 0;
2863
2864   string_file tmp_error_stream;
2865
2866   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2867      there was an error.  */
2868   tmp_error_stream.puts ("Warning:\n");
2869
2870   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
2871
2872   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2873     {
2874       /* We only want to update software breakpoints and hardware
2875          breakpoints.  */
2876       if (!is_breakpoint (bl->owner))
2877         continue;
2878
2879       /* We only want to update locations that are already inserted
2880          and need updating.  This is to avoid unwanted insertion during
2881          deletion of breakpoints.  */
2882       if (!bl->inserted || !bl->needs_update)
2883         continue;
2884
2885       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2886
2887       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2888          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2889          if we aren't attached to any process yet, we should still
2890          insert breakpoints.  */
2891       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
2892           && (inferior_ptid == null_ptid || !target_has_execution))
2893         continue;
2894
2895       val = insert_bp_location (bl, &tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2896                                     &hw_breakpoint_error, &hw_bp_details_reported);
2897       if (val)
2898         error_flag = val;
2899     }
2900
2901   if (error_flag)
2902     {
2903       target_terminal::ours_for_output ();
2904       error_stream (tmp_error_stream);
2905     }
2906 }
2907
2908 /* Used when starting or continuing the program.  */
2909
2910 static void
2911 insert_breakpoint_locations (void)
2912 {
2913   struct breakpoint *bpt;
2914   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2915   int error_flag = 0;
2916   int val = 0;
2917   int disabled_breaks = 0;
2918   int hw_breakpoint_error = 0;
2919   int hw_bp_error_explained_already = 0;
2920
2921   string_file tmp_error_stream;
2922
2923   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2924      there was an error.  */
2925   tmp_error_stream.puts ("Warning:\n");
2926
2927   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
2928
2929   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2930     {
2931       if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2932         continue;
2933
2934       /* There is no point inserting thread-specific breakpoints if
2935          the thread no longer exists.  ALL_BP_LOCATIONS bp_location
2936          has BL->OWNER always non-NULL.  */
2937       if (bl->owner->thread != -1
2938           && !valid_global_thread_id (bl->owner->thread))
2939         continue;
2940
2941       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2942
2943       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2944          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2945          if we aren't attached to any process yet, we should still
2946          insert breakpoints.  */
2947       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
2948           && (inferior_ptid == null_ptid || !target_has_execution))
2949         continue;
2950
2951       val = insert_bp_location (bl, &tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2952                                     &hw_breakpoint_error, &hw_bp_error_explained_already);
2953       if (val)
2954         error_flag = val;
2955     }
2956
2957   /* If we failed to insert all locations of a watchpoint, remove
2958      them, as half-inserted watchpoint is of limited use.  */
2959   ALL_BREAKPOINTS (bpt)  
2960     {
2961       int some_failed = 0;
2962       struct bp_location *loc;
2963
2964       if (!is_hardware_watchpoint (bpt))
2965         continue;
2966
2967       if (!breakpoint_enabled (bpt))
2968         continue;
2969
2970       if (bpt->disposition == disp_del_at_next_stop)
2971         continue;
2972       
2973       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
2974         if (!loc->inserted && should_be_inserted (loc))
2975           {
2976             some_failed = 1;
2977             break;
2978           }
2979       if (some_failed)
2980         {
2981           for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
2982             if (loc->inserted)
2983               remove_breakpoint (loc);
2984
2985           hw_breakpoint_error = 1;
2986           tmp_error_stream.printf ("Could not insert "
2987                                    "hardware watchpoint %d.\n",
2988                                    bpt->number);
2989           error_flag = -1;
2990         }
2991     }
2992
2993   if (error_flag)
2994     {
2995       /* If a hardware breakpoint or watchpoint was inserted, add a
2996          message about possibly exhausted resources.  */
2997       if (hw_breakpoint_error && !hw_bp_error_explained_already)
2998         {
2999           tmp_error_stream.printf ("Could not insert hardware breakpoints:\n\
3000 You may have requested too many hardware breakpoints/watchpoints.\n");
3001         }
3002       target_terminal::ours_for_output ();
3003       error_stream (tmp_error_stream);
3004     }
3005 }
3006
3007 /* Used when the program stops.
3008    Returns zero if successful, or non-zero if there was a problem
3009    removing a breakpoint location.  */
3010
3011 int
3012 remove_breakpoints (void)
3013 {
3014   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3015   int val = 0;
3016
3017   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3018   {
3019     if (bl->inserted && !is_tracepoint (bl->owner))
3020       val |= remove_breakpoint (bl);
3021   }
3022   return val;
3023 }
3024
3025 /* When a thread exits, remove breakpoints that are related to
3026    that thread.  */
3027
3028 static void
3029 remove_threaded_breakpoints (struct thread_info *tp, int silent)
3030 {
3031   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3032
3033   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3034     {
3035       if (b->thread == tp->global_num && user_breakpoint_p (b))
3036         {
3037           b->disposition = disp_del_at_next_stop;
3038
3039           printf_filtered (_("\
3040 Thread-specific breakpoint %d deleted - thread %s no longer in the thread list.\n"),
3041                            b->number, print_thread_id (tp));
3042
3043           /* Hide it from the user.  */
3044           b->number = 0;
3045        }
3046     }
3047 }
3048
3049 /* See breakpoint.h.  */
3050
3051 void
3052 remove_breakpoints_inf (inferior *inf)
3053 {
3054   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3055   int val;
3056
3057   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3058   {
3059     if (bl->pspace != inf->pspace)
3060       continue;
3061
3062     if (bl->inserted && !bl->target_info.persist)
3063       {
3064         val = remove_breakpoint (bl);
3065         if (val != 0)
3066           return;
3067       }
3068   }
3069 }
3070
3071 static int internal_breakpoint_number = -1;
3072
3073 /* Set the breakpoint number of B, depending on the value of INTERNAL.
3074    If INTERNAL is non-zero, the breakpoint number will be populated
3075    from internal_breakpoint_number and that variable decremented.
3076    Otherwise the breakpoint number will be populated from
3077    breakpoint_count and that value incremented.  Internal breakpoints
3078    do not set the internal var bpnum.  */
3079 static void
3080 set_breakpoint_number (int internal, struct breakpoint *b)
3081 {
3082   if (internal)
3083     b->number = internal_breakpoint_number--;
3084   else
3085     {
3086       set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
3087       b->number = breakpoint_count;
3088     }
3089 }
3090
3091 static struct breakpoint *
3092 create_internal_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3093                             CORE_ADDR address, enum bptype type,
3094                             const struct breakpoint_ops *ops)
3095 {
3096   symtab_and_line sal;
3097   sal.pc = address;
3098   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3099   sal.pspace = current_program_space;
3100
3101   breakpoint *b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, ops);
3102   b->number = internal_breakpoint_number--;
3103   b->disposition = disp_donttouch;
3104
3105   return b;
3106 }
3107
3108 static const char *const longjmp_names[] =
3109   {
3110     "longjmp", "_longjmp", "siglongjmp", "_siglongjmp"
3111   };
3112 #define NUM_LONGJMP_NAMES ARRAY_SIZE(longjmp_names)
3113
3114 /* Per-objfile data private to breakpoint.c.  */
3115 struct breakpoint_objfile_data
3116 {
3117   /* Minimal symbol for "_ovly_debug_event" (if any).  */
3118   struct bound_minimal_symbol overlay_msym {};
3119
3120   /* Minimal symbol(s) for "longjmp", "siglongjmp", etc. (if any).  */
3121   struct bound_minimal_symbol longjmp_msym[NUM_LONGJMP_NAMES] {};
3122
3123   /* True if we have looked for longjmp probes.  */
3124   int longjmp_searched = 0;
3125
3126   /* SystemTap probe points for longjmp (if any).  These are non-owning
3127      references.  */
3128   std::vector<probe *> longjmp_probes;
3129
3130   /* Minimal symbol for "std::terminate()" (if any).  */
3131   struct bound_minimal_symbol terminate_msym {};
3132
3133   /* Minimal symbol for "_Unwind_DebugHook" (if any).  */
3134   struct bound_minimal_symbol exception_msym {};
3135
3136   /* True if we have looked for exception probes.  */
3137   int exception_searched = 0;
3138
3139   /* SystemTap probe points for unwinding (if any).  These are non-owning
3140      references.  */
3141   std::vector<probe *> exception_probes;
3142 };
3143
3144 static const struct objfile_key<breakpoint_objfile_data>
3145   breakpoint_objfile_key;
3146
3147 /* Minimal symbol not found sentinel.  */
3148 static struct minimal_symbol msym_not_found;
3149
3150 /* Returns TRUE if MSYM point to the "not found" sentinel.  */
3151
3152 static int
3153 msym_not_found_p (const struct minimal_symbol *msym)
3154 {
3155   return msym == &msym_not_found;
3156 }
3157
3158 /* Return per-objfile data needed by breakpoint.c.
3159    Allocate the data if necessary.  */
3160
3161 static struct breakpoint_objfile_data *
3162 get_breakpoint_objfile_data (struct objfile *objfile)
3163 {
3164   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3165
3166   bp_objfile_data = breakpoint_objfile_key.get (objfile);
3167   if (bp_objfile_data == NULL)
3168     bp_objfile_data = breakpoint_objfile_key.emplace (objfile);
3169   return bp_objfile_data;
3170 }
3171
3172 static void
3173 create_overlay_event_breakpoint (void)
3174 {
3175   const char *const func_name = "_ovly_debug_event";
3176
3177   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3178     {
3179       struct breakpoint *b;
3180       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3181       CORE_ADDR addr;
3182       struct explicit_location explicit_loc;
3183
3184       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3185
3186       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->overlay_msym.minsym))
3187         continue;
3188
3189       if (bp_objfile_data->overlay_msym.minsym == NULL)
3190         {
3191           struct bound_minimal_symbol m;
3192
3193           m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3194           if (m.minsym == NULL)
3195             {
3196               /* Avoid future lookups in this objfile.  */
3197               bp_objfile_data->overlay_msym.minsym = &msym_not_found;
3198               continue;
3199             }
3200           bp_objfile_data->overlay_msym = m;
3201         }
3202
3203       addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->overlay_msym);
3204       b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3205                                       bp_overlay_event,
3206                                       &internal_breakpoint_ops);
3207       initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3208       explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3209       b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3210
3211       if (overlay_debugging == ovly_auto)
3212         {
3213           b->enable_state = bp_enabled;
3214           overlay_events_enabled = 1;
3215         }
3216       else
3217        {
3218          b->enable_state = bp_disabled;
3219          overlay_events_enabled = 0;
3220        }
3221     }
3222 }
3223
3224 static void
3225 create_longjmp_master_breakpoint (void)
3226 {
3227   struct program_space *pspace;
3228
3229   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
3230
3231   ALL_PSPACES (pspace)
3232   {
3233     set_current_program_space (pspace);
3234
3235     for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3236       {
3237         int i;
3238         struct gdbarch *gdbarch;
3239         struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3240
3241         gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3242
3243         bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3244
3245         if (!bp_objfile_data->longjmp_searched)
3246           {
3247             std::vector<probe *> ret
3248               = find_probes_in_objfile (objfile, "libc", "longjmp");
3249
3250             if (!ret.empty ())
3251               {
3252                 /* We are only interested in checking one element.  */
3253                 probe *p = ret[0];
3254
3255                 if (!p->can_evaluate_arguments ())
3256                   {
3257                     /* We cannot use the probe interface here, because it does
3258                        not know how to evaluate arguments.  */
3259                     ret.clear ();
3260                   }
3261               }
3262             bp_objfile_data->longjmp_probes = ret;
3263             bp_objfile_data->longjmp_searched = 1;
3264           }
3265
3266         if (!bp_objfile_data->longjmp_probes.empty ())
3267           {
3268             for (probe *p : bp_objfile_data->longjmp_probes)
3269               {
3270                 struct breakpoint *b;
3271
3272                 b = create_internal_breakpoint (gdbarch,
3273                                                 p->get_relocated_address (objfile),
3274                                                 bp_longjmp_master,
3275                                                 &internal_breakpoint_ops);
3276                 b->location = new_probe_location ("-probe-stap libc:longjmp");
3277                 b->enable_state = bp_disabled;
3278               }
3279
3280             continue;
3281           }
3282
3283         if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch))
3284           continue;
3285
3286         for (i = 0; i < NUM_LONGJMP_NAMES; i++)
3287           {
3288             struct breakpoint *b;
3289             const char *func_name;
3290             CORE_ADDR addr;
3291             struct explicit_location explicit_loc;
3292
3293             if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->longjmp_msym[i].minsym))
3294               continue;
3295
3296             func_name = longjmp_names[i];
3297             if (bp_objfile_data->longjmp_msym[i].minsym == NULL)
3298               {
3299                 struct bound_minimal_symbol m;
3300
3301                 m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3302                 if (m.minsym == NULL)
3303                   {
3304                     /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3305                     bp_objfile_data->longjmp_msym[i].minsym = &msym_not_found;
3306                     continue;
3307                   }
3308                 bp_objfile_data->longjmp_msym[i] = m;
3309               }
3310
3311             addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->longjmp_msym[i]);
3312             b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_longjmp_master,
3313                                             &internal_breakpoint_ops);
3314             initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3315             explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3316             b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3317             b->enable_state = bp_disabled;
3318           }
3319       }
3320   }
3321 }
3322
3323 /* Create a master std::terminate breakpoint.  */
3324 static void
3325 create_std_terminate_master_breakpoint (void)
3326 {
3327   struct program_space *pspace;
3328   const char *const func_name = "std::terminate()";
3329
3330   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
3331
3332   ALL_PSPACES (pspace)
3333   {
3334     CORE_ADDR addr;
3335
3336     set_current_program_space (pspace);
3337
3338     for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3339       {
3340         struct breakpoint *b;
3341         struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3342         struct explicit_location explicit_loc;
3343
3344         bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3345
3346         if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->terminate_msym.minsym))
3347           continue;
3348
3349         if (bp_objfile_data->terminate_msym.minsym == NULL)
3350           {
3351             struct bound_minimal_symbol m;
3352
3353             m = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3354             if (m.minsym == NULL || (MSYMBOL_TYPE (m.minsym) != mst_text
3355                                      && MSYMBOL_TYPE (m.minsym) != mst_file_text))
3356               {
3357                 /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3358                 bp_objfile_data->terminate_msym.minsym = &msym_not_found;
3359                 continue;
3360               }
3361             bp_objfile_data->terminate_msym = m;
3362           }
3363
3364         addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->terminate_msym);
3365         b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3366                                         bp_std_terminate_master,
3367                                         &internal_breakpoint_ops);
3368         initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3369         explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3370         b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3371         b->enable_state = bp_disabled;
3372       }
3373   }
3374 }
3375
3376 /* Install a master breakpoint on the unwinder's debug hook.  */
3377
3378 static void
3379 create_exception_master_breakpoint (void)
3380 {
3381   const char *const func_name = "_Unwind_DebugHook";
3382
3383   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3384     {
3385       struct breakpoint *b;
3386       struct gdbarch *gdbarch;
3387       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3388       CORE_ADDR addr;
3389       struct explicit_location explicit_loc;
3390
3391       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3392
3393       /* We prefer the SystemTap probe point if it exists.  */
3394       if (!bp_objfile_data->exception_searched)
3395         {
3396           std::vector<probe *> ret
3397             = find_probes_in_objfile (objfile, "libgcc", "unwind");
3398
3399           if (!ret.empty ())
3400             {
3401               /* We are only interested in checking one element.  */
3402               probe *p = ret[0];
3403
3404               if (!p->can_evaluate_arguments ())
3405                 {
3406                   /* We cannot use the probe interface here, because it does
3407                      not know how to evaluate arguments.  */
3408                   ret.clear ();
3409                 }
3410             }
3411           bp_objfile_data->exception_probes = ret;
3412           bp_objfile_data->exception_searched = 1;
3413         }
3414
3415       if (!bp_objfile_data->exception_probes.empty ())
3416         {
3417           gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3418
3419           for (probe *p : bp_objfile_data->exception_probes)
3420             {
3421               b = create_internal_breakpoint (gdbarch,
3422                                               p->get_relocated_address (objfile),
3423                                               bp_exception_master,
3424                                               &internal_breakpoint_ops);
3425               b->location = new_probe_location ("-probe-stap libgcc:unwind");
3426               b->enable_state = bp_disabled;
3427             }
3428
3429           continue;
3430         }
3431
3432       /* Otherwise, try the hook function.  */
3433
3434       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->exception_msym.minsym))
3435         continue;
3436
3437       gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3438
3439       if (bp_objfile_data->exception_msym.minsym == NULL)
3440         {
3441           struct bound_minimal_symbol debug_hook;
3442
3443           debug_hook = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3444           if (debug_hook.minsym == NULL)
3445             {
3446               bp_objfile_data->exception_msym.minsym = &msym_not_found;
3447               continue;
3448             }
3449
3450           bp_objfile_data->exception_msym = debug_hook;
3451         }
3452
3453       addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->exception_msym);
3454       addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr,
3455                                                  current_top_target ());
3456       b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_exception_master,
3457                                       &internal_breakpoint_ops);
3458       initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3459       explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3460       b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3461       b->enable_state = bp_disabled;
3462     }
3463 }
3464
3465 /* Does B have a location spec?  */
3466
3467 static int
3468 breakpoint_event_location_empty_p (const struct breakpoint *b)
3469 {
3470   return b->location != NULL && event_location_empty_p (b->location.get ());
3471 }
3472
3473 void
3474 update_breakpoints_after_exec (void)
3475 {
3476   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3477   struct bp_location *bploc, **bplocp_tmp;
3478
3479   /* We're about to delete breakpoints from GDB's lists.  If the
3480      INSERTED flag is true, GDB will try to lift the breakpoints by
3481      writing the breakpoints' "shadow contents" back into memory.  The
3482      "shadow contents" are NOT valid after an exec, so GDB should not
3483      do that.  Instead, the target is responsible from marking
3484      breakpoints out as soon as it detects an exec.  We don't do that
3485      here instead, because there may be other attempts to delete
3486      breakpoints after detecting an exec and before reaching here.  */
3487   ALL_BP_LOCATIONS (bploc, bplocp_tmp)
3488     if (bploc->pspace == current_program_space)
3489       gdb_assert (!bploc->inserted);
3490
3491   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3492   {
3493     if (b->pspace != current_program_space)
3494       continue;
3495
3496     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3497     if (b->type == bp_shlib_event)
3498       {
3499         delete_breakpoint (b);
3500         continue;
3501       }
3502
3503     /* JIT breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3504     if (b->type == bp_jit_event)
3505       {
3506         delete_breakpoint (b);
3507         continue;
3508       }
3509
3510     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec(),
3511        as must overlay event and longjmp master breakpoints.  */
3512     if (b->type == bp_thread_event || b->type == bp_overlay_event
3513         || b->type == bp_longjmp_master || b->type == bp_std_terminate_master
3514         || b->type == bp_exception_master)
3515       {
3516         delete_breakpoint (b);
3517         continue;
3518       }
3519
3520     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec().  */
3521     if (b->type == bp_step_resume || b->type == bp_hp_step_resume)
3522       {
3523         delete_breakpoint (b);
3524         continue;
3525       }
3526
3527     /* Just like single-step breakpoints.  */
3528     if (b->type == bp_single_step)
3529       {
3530         delete_breakpoint (b);
3531         continue;
3532       }
3533
3534     /* Longjmp and longjmp-resume breakpoints are also meaningless
3535        after an exec.  */
3536     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_longjmp_resume
3537         || b->type == bp_longjmp_call_dummy
3538         || b->type == bp_exception || b->type == bp_exception_resume)
3539       {
3540         delete_breakpoint (b);
3541         continue;
3542       }
3543
3544     if (b->type == bp_catchpoint)
3545       {
3546         /* For now, none of the bp_catchpoint breakpoints need to
3547            do anything at this point.  In the future, if some of
3548            the catchpoints need to something, we will need to add
3549            a new method, and call this method from here.  */
3550         continue;
3551       }
3552
3553     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
3554        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
3555        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
3556        carries them to the call-site of the current callee, by setting
3557        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
3558        will carry them entirely through the vfork & exec.
3559
3560        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
3561        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
3562        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
3563        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
3564        here, that its storage will get reused by the time finish_command
3565        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
3566        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
3567
3568        In the absence of a general solution for the "how do we know
3569        it's safe to delete something others may have handles to?"
3570        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
3571        let finish_command delete it.
3572
3573        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
3574        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
3575        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
3576        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
3577        solib breakpoints.)  */
3578
3579     if (b->type == bp_finish)
3580       {
3581         continue;
3582       }
3583
3584     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
3585        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
3586        a.out.  */
3587     if (breakpoint_event_location_empty_p (b))
3588       {
3589         delete_breakpoint (b);
3590         continue;
3591       }
3592   }
3593 }
3594
3595 int
3596 detach_breakpoints (ptid_t ptid)
3597 {
3598   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3599   int val = 0;
3600   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
3601   struct inferior *inf = current_inferior ();
3602
3603   if (ptid.pid () == inferior_ptid.pid ())
3604     error (_("Cannot detach breakpoints of inferior_ptid"));
3605
3606   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint_1 uses this global.  */
3607   inferior_ptid = ptid;
3608   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3609   {
3610     if (bl->pspace != inf->pspace)
3611       continue;
3612
3613     /* This function must physically remove breakpoints locations
3614        from the specified ptid, without modifying the breakpoint
3615        package's state.  Locations of type bp_loc_other are only
3616        maintained at GDB side.  So, there is no need to remove
3617        these bp_loc_other locations.  Moreover, removing these
3618        would modify the breakpoint package's state.  */
3619     if (bl->loc_type == bp_loc_other)
3620       continue;
3621
3622     if (bl->inserted)
3623       val |= remove_breakpoint_1 (bl, DETACH_BREAKPOINT);
3624   }
3625
3626   return val;
3627 }
3628
3629 /* Remove the breakpoint location BL from the current address space.
3630    Note that this is used to detach breakpoints from a child fork.
3631    When we get here, the child isn't in the inferior list, and neither
3632    do we have objects to represent its address space --- we should
3633    *not* look at bl->pspace->aspace here.  */
3634
3635 static int
3636 remove_breakpoint_1 (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
3637 {
3638   int val;
3639
3640   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3641   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3642
3643   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3644      This should not ever happen.  */
3645   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3646
3647   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
3648       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3649     {
3650       /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
3651          trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
3652          bp_hardware_breakpoint.  */
3653
3654       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
3655       if (overlay_debugging == ovly_off
3656           || bl->section == NULL
3657           || !(section_is_overlay (bl->section)))
3658         {
3659           /* No overlay handling: just remove the breakpoint.  */
3660
3661           /* If we're trying to uninsert a memory breakpoint that we
3662              know is set in a dynamic object that is marked
3663              shlib_disabled, then either the dynamic object was
3664              removed with "remove-symbol-file" or with
3665              "nosharedlibrary".  In the former case, we don't know
3666              whether another dynamic object might have loaded over the
3667              breakpoint's address -- the user might well let us know
3668              about it next with add-symbol-file (the whole point of
3669              add-symbol-file is letting the user manually maintain a
3670              list of dynamically loaded objects).  If we have the
3671              breakpoint's shadow memory, that is, this is a software
3672              breakpoint managed by GDB, check whether the breakpoint
3673              is still inserted in memory, to avoid overwriting wrong
3674              code with stale saved shadow contents.  Note that HW
3675              breakpoints don't have shadow memory, as they're
3676              implemented using a mechanism that is not dependent on
3677              being able to modify the target's memory, and as such
3678              they should always be removed.  */
3679           if (bl->shlib_disabled
3680               && bl->target_info.shadow_len != 0
3681               && !memory_validate_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info))
3682             val = 0;
3683           else
3684             val = bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3685         }
3686       else
3687         {
3688           /* This breakpoint is in an overlay section.
3689              Did we set a breakpoint at the LMA?  */
3690           if (!overlay_events_enabled)
3691               {
3692                 /* Yes -- overlay event support is not active, so we
3693                    should have set a breakpoint at the LMA.  Remove it.  
3694                 */
3695                 /* Ignore any failures: if the LMA is in ROM, we will
3696                    have already warned when we failed to insert it.  */
3697                 if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3698                   target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch,
3699                                                &bl->overlay_target_info);
3700                 else
3701                   target_remove_breakpoint (bl->gdbarch,
3702                                             &bl->overlay_target_info,
3703                                             reason);
3704               }
3705           /* Did we set a breakpoint at the VMA? 
3706              If so, we will have marked the breakpoint 'inserted'.  */
3707           if (bl->inserted)
3708             {
3709               /* Yes -- remove it.  Previously we did not bother to
3710                  remove the breakpoint if the section had been
3711                  unmapped, but let's not rely on that being safe.  We
3712                  don't know what the overlay manager might do.  */
3713
3714               /* However, we should remove *software* breakpoints only
3715                  if the section is still mapped, or else we overwrite
3716                  wrong code with the saved shadow contents.  */
3717               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
3718                   || section_is_mapped (bl->section))
3719                 val = bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3720               else
3721                 val = 0;
3722             }
3723           else
3724             {
3725               /* No -- not inserted, so no need to remove.  No error.  */
3726               val = 0;
3727             }
3728         }
3729
3730       /* In some cases, we might not be able to remove a breakpoint in
3731          a shared library that has already been removed, but we have
3732          not yet processed the shlib unload event.  Similarly for an
3733          unloaded add-symbol-file object - the user might not yet have
3734          had the chance to remove-symbol-file it.  shlib_disabled will
3735          be set if the library/object has already been removed, but
3736          the breakpoint hasn't been uninserted yet, e.g., after
3737          "nosharedlibrary" or "remove-symbol-file" with breakpoints
3738          always-inserted mode.  */
3739       if (val
3740           && (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
3741               && (bl->shlib_disabled
3742                   || solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address)
3743                   || shared_objfile_contains_address_p (bl->pspace,
3744                                                         bl->address))))
3745         val = 0;
3746
3747       if (val)
3748         return val;
3749       bl->inserted = (reason == DETACH_BREAKPOINT);
3750     }
3751   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
3752     {
3753       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3754                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3755
3756       bl->inserted = (reason == DETACH_BREAKPOINT);
3757       bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3758
3759       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
3760       if (reason == REMOVE_BREAKPOINT && bl->inserted)
3761         warning (_("Could not remove hardware watchpoint %d."),
3762                  bl->owner->number);
3763     }
3764   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint
3765            && breakpoint_enabled (bl->owner)
3766            && !bl->duplicate)
3767     {
3768       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3769                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3770
3771       val = bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3772       if (val)
3773         return val;
3774
3775       bl->inserted = (reason == DETACH_BREAKPOINT);
3776     }
3777
3778   return 0;
3779 }
3780
3781 static int
3782 remove_breakpoint (struct bp_location *bl)
3783 {
3784   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3785   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3786
3787   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3788      This should not ever happen.  */
3789   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3790
3791   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
3792
3793   switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
3794
3795   return remove_breakpoint_1 (bl, REMOVE_BREAKPOINT);
3796 }
3797
3798 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
3799
3800 void
3801 mark_breakpoints_out (void)
3802 {
3803   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3804
3805   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3806     if (bl->pspace == current_program_space)
3807       bl->inserted = 0;
3808 }
3809
3810 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
3811    breakpoints which should go away between runs of the program.
3812
3813    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
3814    between runs.
3815
3816    Note: this function gets called at the end of a run (by
3817    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
3818    init_wait_for_inferior).  */
3819
3820
3821
3822 void
3823 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
3824 {
3825   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3826   struct program_space *pspace = current_program_space;
3827
3828   /* If breakpoint locations are shared across processes, then there's
3829      nothing to do.  */
3830   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
3831     return;
3832
3833   mark_breakpoints_out ();
3834
3835   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3836   {
3837     if (b->loc && b->loc->pspace != pspace)
3838       continue;
3839
3840     switch (b->type)
3841       {
3842       case bp_call_dummy:
3843       case bp_longjmp_call_dummy:
3844
3845         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
3846            cause problems when the inferior is rerun, so we better get
3847            rid of it.  */
3848
3849       case bp_watchpoint_scope:
3850
3851         /* Also get rid of scope breakpoints.  */
3852
3853       case bp_shlib_event:
3854
3855         /* Also remove solib event breakpoints.  Their addresses may
3856            have changed since the last time we ran the program.
3857            Actually we may now be debugging against different target;
3858            and so the solib backend that installed this breakpoint may
3859            not be used in by the target.  E.g.,
3860
3861            (gdb) file prog-linux
3862            (gdb) run               # native linux target
3863            ...
3864            (gdb) kill
3865            (gdb) file prog-win.exe
3866            (gdb) tar rem :9999     # remote Windows gdbserver.
3867         */
3868
3869       case bp_step_resume:
3870
3871         /* Also remove step-resume breakpoints.  */
3872
3873       case bp_single_step:
3874
3875         /* Also remove single-step breakpoints.  */
3876
3877         delete_breakpoint (b);
3878         break;
3879
3880       case bp_watchpoint:
3881       case bp_hardware_watchpoint:
3882       case bp_read_watchpoint:
3883       case bp_access_watchpoint:
3884         {
3885           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
3886
3887           /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
3888           if (w->exp_valid_block != NULL)
3889             delete_breakpoint (b);
3890           else
3891             {
3892               /* Get rid of existing locations, which are no longer
3893                  valid.  New ones will be created in
3894                  update_watchpoint, when the inferior is restarted.
3895                  The next update_global_location_list call will
3896                  garbage collect them.  */
3897               b->loc = NULL;
3898
3899               if (context == inf_starting)
3900                 {
3901                   /* Reset val field to force reread of starting value in
3902                      insert_breakpoints.  */
3903                   w->val.reset (nullptr);
3904                   w->val_valid = false;
3905                 }
3906             }
3907         }
3908         break;
3909       default:
3910         break;
3911       }
3912   }
3913
3914   /* Get rid of the moribund locations.  */
3915   for (bp_location *bl : moribund_locations)
3916     decref_bp_location (&bl);
3917   moribund_locations.clear ();
3918 }
3919
3920 /* These functions concern about actual breakpoints inserted in the
3921    target --- to e.g. check if we need to do decr_pc adjustment or if
3922    we need to hop over the bkpt --- so we check for address space
3923    match, not program space.  */
3924
3925 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
3926    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
3927    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
3928    permanent breakpoint.
3929    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
3930      actually single step once before calling insert_breakpoints.
3931    - When continuing from a location with a permanent breakpoint, we
3932      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
3933      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
3934
3935 enum breakpoint_here
3936 breakpoint_here_p (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3937 {
3938   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3939   int any_breakpoint_here = 0;
3940
3941   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3942     {
3943       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
3944           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
3945         continue;
3946
3947       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has BL->OWNER always non-NULL.  */
3948       if ((breakpoint_enabled (bl->owner)
3949            || bl->permanent)
3950           && breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
3951         {
3952           if (overlay_debugging 
3953               && section_is_overlay (bl->section)
3954               && !section_is_mapped (bl->section))
3955             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
3956           else if (bl->permanent)
3957             return permanent_breakpoint_here;
3958           else
3959             any_breakpoint_here = 1;
3960         }
3961     }
3962
3963   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : no_breakpoint_here;
3964 }
3965
3966 /* See breakpoint.h.  */
3967
3968 int
3969 breakpoint_in_range_p (const address_space *aspace,
3970                        CORE_ADDR addr, ULONGEST len)
3971 {
3972   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3973
3974   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3975     {
3976       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
3977           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
3978         continue;
3979
3980       if ((breakpoint_enabled (bl->owner)
3981            || bl->permanent)
3982           && breakpoint_location_address_range_overlap (bl, aspace,
3983                                                         addr, len))
3984         {
3985           if (overlay_debugging
3986               && section_is_overlay (bl->section)
3987               && !section_is_mapped (bl->section))
3988             {
3989               /* Unmapped overlay -- can't be a match.  */
3990               continue;
3991             }
3992
3993           return 1;
3994         }
3995     }
3996
3997   return 0;
3998 }
3999
4000 /* Return true if there's a moribund breakpoint at PC.  */
4001
4002 int
4003 moribund_breakpoint_here_p (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
4004 {
4005   for (bp_location *loc : moribund_locations)
4006     if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, pc))
4007       return 1;
4008
4009   return 0;
4010 }
4011
4012 /* Returns non-zero iff BL is inserted at PC, in address space
4013    ASPACE.  */
4014
4015 static int
4016 bp_location_inserted_here_p (struct bp_location *bl,
4017                              const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
4018 {
4019   if (bl->inserted
4020       && breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
4021                                    aspace, pc))
4022     {
4023       if (overlay_debugging
4024           && section_is_overlay (bl->section)
4025           && !section_is_mapped (bl->section))
4026         return 0;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
4027       else
4028         return 1;
4029     }
4030   return 0;
4031 }
4032
4033 /* Returns non-zero iff there's a breakpoint inserted at PC.  */
4034
4035 int
4036 breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
4037 {
4038   struct bp_location **blp, **blp_tmp = NULL;
4039
4040   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (blp, blp_tmp, pc)
4041     {
4042       struct bp_location *bl = *blp;
4043
4044       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
4045           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
4046         continue;
4047
4048       if (bp_location_inserted_here_p (bl, aspace, pc))
4049         return 1;
4050     }
4051   return 0;
4052 }
4053
4054 /* This function returns non-zero iff there is a software breakpoint
4055    inserted at PC.  */
4056
4057 int
4058 software_breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace,
4059                                      CORE_ADDR pc)
4060 {
4061   struct bp_location **blp, **blp_tmp = NULL;
4062
4063   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (blp, blp_tmp, pc)
4064     {
4065       struct bp_location *bl = *blp;
4066
4067       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
4068         continue;
4069
4070       if (bp_location_inserted_here_p (bl, aspace, pc))
4071         return 1;
4072     }
4073
4074   return 0;
4075 }
4076
4077 /* See breakpoint.h.  */
4078
4079 int
4080 hardware_breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace,
4081                                      CORE_ADDR pc)
4082 {
4083   struct bp_location **blp, **blp_tmp = NULL;
4084
4085   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (blp, blp_tmp, pc)
4086     {
4087       struct bp_location *bl = *blp;
4088
4089       if (bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
4090         continue;
4091
4092       if (bp_location_inserted_here_p (bl, aspace, pc))
4093         return 1;
4094     }
4095
4096   return 0;
4097 }
4098
4099 int
4100 hardware_watchpoint_inserted_in_range (const address_space *aspace,
4101                                        CORE_ADDR addr, ULONGEST len)
4102 {
4103   struct breakpoint *bpt;
4104
4105   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
4106     {
4107       struct bp_location *loc;
4108
4109       if (bpt->type != bp_hardware_watchpoint
4110           && bpt->type != bp_access_watchpoint)
4111         continue;
4112
4113       if (!breakpoint_enabled (bpt))
4114         continue;
4115
4116       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
4117         if (loc->pspace->aspace == aspace && loc->inserted)
4118           {
4119             CORE_ADDR l, h;
4120
4121             /* Check for intersection.  */
4122             l = std::max<CORE_ADDR> (loc->address, addr);
4123             h = std::min<CORE_ADDR> (loc->address + loc->length, addr + len);
4124             if (l < h)
4125               return 1;
4126           }
4127     }
4128   return 0;
4129 }
4130
4131 /* See breakpoint.h.  */
4132
4133 bool
4134 is_catchpoint (struct breakpoint *b)
4135 {
4136   return (b->type == bp_catchpoint);
4137 }
4138
4139 /* Frees any storage that is part of a bpstat.  Does not walk the
4140    'next' chain.  */
4141
4142 bpstats::~bpstats ()
4143 {
4144   if (bp_location_at != NULL)
4145     decref_bp_location (&bp_location_at);
4146 }
4147
4148 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
4149    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
4150
4151 void
4152 bpstat_clear (bpstat *bsp)
4153 {
4154   bpstat p;
4155   bpstat q;
4156
4157   if (bsp == 0)
4158     return;
4159   p = *bsp;
4160   while (p != NULL)
4161     {
4162       q = p->next;
4163       delete p;
4164       p = q;
4165     }
4166   *bsp = NULL;
4167 }
4168
4169 bpstats::bpstats (const bpstats &other)
4170   : next (NULL),
4171     bp_location_at (other.bp_location_at),
4172     breakpoint_at (other.breakpoint_at),
4173     commands (other.commands),
4174     print (other.print),
4175     stop (other.stop),
4176     print_it (other.print_it)
4177 {
4178   if (other.old_val != NULL)
4179     old_val = release_value (value_copy (other.old_val.get ()));
4180   incref_bp_location (bp_location_at);
4181 }
4182
4183 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
4184    is part of the bpstat is copied as well.  */
4185
4186 bpstat
4187 bpstat_copy (bpstat bs)
4188 {
4189   bpstat p = NULL;
4190   bpstat tmp;
4191   bpstat retval = NULL;
4192
4193   if (bs == NULL)
4194     return bs;
4195
4196   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4197     {
4198       tmp = new bpstats (*bs);
4199
4200       if (p == NULL)
4201         /* This is the first thing in the chain.  */
4202         retval = tmp;
4203       else
4204         p->next = tmp;
4205       p = tmp;
4206     }
4207   p->next = NULL;
4208   return retval;
4209 }
4210
4211 /* Find the bpstat associated with this breakpoint.  */
4212
4213 bpstat
4214 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
4215 {
4216   if (bsp == NULL)
4217     return NULL;
4218
4219   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
4220     {
4221       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
4222         return bsp;
4223     }
4224   return NULL;
4225 }
4226
4227 /* See breakpoint.h.  */
4228
4229 bool
4230 bpstat_explains_signal (bpstat bsp, enum gdb_signal sig)
4231 {
4232   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
4233     {
4234       if (bsp->breakpoint_at == NULL)
4235         {
4236           /* A moribund location can never explain a signal other than
4237              GDB_SIGNAL_TRAP.  */
4238           if (sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4239             return true;
4240         }
4241       else
4242         {
4243           if (bsp->breakpoint_at->ops->explains_signal (bsp->breakpoint_at,
4244                                                         sig))
4245             return true;
4246         }
4247     }
4248
4249   return false;
4250 }
4251
4252 /* Put in *NUM the breakpoint number of the first breakpoint we are
4253    stopped at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the
4254    remaining breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be
4255    good for anything but further calls to bpstat_num).
4256
4257    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.
4258    Return -1 if stopped at a breakpoint that has been deleted since
4259    we set it.
4260    Return 1 otherwise.  */
4261
4262 int
4263 bpstat_num (bpstat *bsp, int *num)
4264 {
4265   struct breakpoint *b;
4266
4267   if ((*bsp) == NULL)
4268     return 0;                   /* No more breakpoint values */
4269
4270   /* We assume we'll never have several bpstats that correspond to a
4271      single breakpoint -- otherwise, this function might return the
4272      same number more than once and this will look ugly.  */
4273   b = (*bsp)->breakpoint_at;
4274   *bsp = (*bsp)->next;
4275   if (b == NULL)
4276     return -1;                  /* breakpoint that's been deleted since */
4277
4278   *num = b->number;             /* We have its number */
4279   return 1;
4280 }
4281
4282 /* See breakpoint.h.  */
4283
4284 void
4285 bpstat_clear_actions (void)
4286 {
4287   bpstat bs;
4288
4289   if (inferior_ptid == null_ptid)
4290     return;
4291
4292   thread_info *tp = inferior_thread ();
4293   for (bs = tp->control.stop_bpstat; bs != NULL; bs = bs->next)
4294     {
4295       bs->commands = NULL;
4296       bs->old_val.reset (nullptr);
4297     }
4298 }
4299
4300 /* Called when a command is about to proceed the inferior.  */
4301
4302 static void
4303 breakpoint_about_to_proceed (void)
4304 {
4305   if (inferior_ptid != null_ptid)
4306     {
4307       struct thread_info *tp = inferior_thread ();
4308
4309       /* Allow inferior function calls in breakpoint commands to not
4310          interrupt the command list.  When the call finishes
4311          successfully, the inferior will be standing at the same
4312          breakpoint as if nothing happened.  */
4313       if (tp->control.in_infcall)
4314         return;
4315     }
4316
4317   breakpoint_proceeded = 1;
4318 }
4319
4320 /* Return non-zero iff CMD as the first line of a command sequence is `silent'
4321    or its equivalent.  */
4322
4323 static int
4324 command_line_is_silent (struct command_line *cmd)
4325 {
4326   return cmd && (strcmp ("silent", cmd->line) == 0);
4327 }
4328
4329 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at
4330    this location.  Any of these commands could cause the process to
4331    proceed beyond this point, etc.  We look out for such changes by
4332    checking the global "breakpoint_proceeded" after each command.
4333
4334    Returns true if a breakpoint command resumed the inferior.  In that
4335    case, it is the caller's responsibility to recall it again with the
4336    bpstat of the current thread.  */
4337
4338 static int
4339 bpstat_do_actions_1 (bpstat *bsp)
4340 {
4341   bpstat bs;
4342   int again = 0;
4343
4344   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
4345      in bs->commands.  */
4346   if (executing_breakpoint_commands)
4347     return 0;
4348
4349   scoped_restore save_executing
4350     = make_scoped_restore (&executing_breakpoint_commands, 1);
4351
4352   scoped_restore preventer = prevent_dont_repeat ();
4353
4354   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's.  */
4355   bs = *bsp;
4356
4357   breakpoint_proceeded = 0;
4358   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4359     {
4360       struct command_line *cmd = NULL;
4361
4362       /* Take ownership of the BSP's command tree, if it has one.
4363
4364          The command tree could legitimately contain commands like
4365          'step' and 'next', which call clear_proceed_status, which
4366          frees stop_bpstat's command tree.  To make sure this doesn't
4367          free the tree we're executing out from under us, we need to
4368          take ownership of the tree ourselves.  Since a given bpstat's
4369          commands are only executed once, we don't need to copy it; we
4370          can clear the pointer in the bpstat, and make sure we free
4371          the tree when we're done.  */
4372       counted_command_line ccmd = bs->commands;
4373       bs->commands = NULL;
4374       if (ccmd != NULL)
4375         cmd = ccmd.get ();
4376       if (command_line_is_silent (cmd))
4377         {
4378           /* The action has been already done by bpstat_stop_status.  */
4379           cmd = cmd->next;
4380         }
4381
4382       while (cmd != NULL)
4383         {
4384           execute_control_command (cmd);
4385
4386           if (breakpoint_proceeded)
4387             break;
4388           else
4389             cmd = cmd->next;
4390         }
4391
4392       if (breakpoint_proceeded)
4393         {
4394           if (current_ui->async)
4395             /* If we are in async mode, then the target might be still
4396                running, not stopped at any breakpoint, so nothing for
4397                us to do here -- just return to the event loop.  */
4398             ;
4399           else
4400             /* In sync mode, when execute_control_command returns
4401                we're already standing on the next breakpoint.
4402                Breakpoint commands for that stop were not run, since
4403                execute_command does not run breakpoint commands --
4404                only command_line_handler does, but that one is not
4405                involved in execution of breakpoint commands.  So, we
4406                can now execute breakpoint commands.  It should be
4407                noted that making execute_command do bpstat actions is
4408                not an option -- in this case we'll have recursive
4409                invocation of bpstat for each breakpoint with a
4410                command, and can easily blow up GDB stack.  Instead, we
4411                return true, which will trigger the caller to recall us
4412                with the new stop_bpstat.  */
4413             again = 1;
4414           break;
4415         }
4416     }
4417   return again;
4418 }
4419
4420 /* Helper for bpstat_do_actions.  Get the current thread, if there's
4421    one, is alive and has execution.  Return NULL otherwise.  */
4422
4423 static thread_info *
4424 get_bpstat_thread ()
4425 {
4426   if (inferior_ptid == null_ptid || !target_has_execution)
4427     return NULL;
4428
4429   thread_info *tp = inferior_thread ();
4430   if (tp->state == THREAD_EXITED || tp->executing)
4431     return NULL;
4432   return tp;
4433 }
4434
4435 void
4436 bpstat_do_actions (void)
4437 {
4438   auto cleanup_if_error = make_scope_exit (bpstat_clear_actions);
4439   thread_info *tp;
4440
4441   /* Do any commands attached to breakpoint we are stopped at.  */
4442   while ((tp = get_bpstat_thread ()) != NULL)
4443     {
4444       /* Since in sync mode, bpstat_do_actions may resume the
4445          inferior, and only return when it is stopped at the next
4446          breakpoint, we keep doing breakpoint actions until it returns
4447          false to indicate the inferior was not resumed.  */
4448       if (!bpstat_do_actions_1 (&tp->control.stop_bpstat))
4449         break;
4450     }
4451
4452   cleanup_if_error.release ();
4453 }
4454
4455 /* Print out the (old or new) value associated with a watchpoint.  */
4456
4457 static void
4458 watchpoint_value_print (struct value *val, struct ui_file *stream)
4459 {
4460   if (val == NULL)
4461     fprintf_styled (stream, metadata_style.style (), _("<unreadable>"));
4462   else
4463     {
4464       struct value_print_options opts;
4465       get_user_print_options (&opts);
4466       value_print (val, stream, &opts);
4467     }
4468 }
4469
4470 /* Print the "Thread ID hit" part of "Thread ID hit Breakpoint N" if
4471    debugging multiple threads.  */
4472
4473 void
4474 maybe_print_thread_hit_breakpoint (struct ui_out *uiout)
4475 {
4476   if (uiout->is_mi_like_p ())
4477     return;
4478
4479   uiout->text ("\n");
4480
4481   if (show_thread_that_caused_stop ())
4482     {
4483       const char *name;
4484       struct thread_info *thr = inferior_thread ();
4485
4486       uiout->text ("Thread ");
4487       uiout->field_string ("thread-id", print_thread_id (thr));
4488
4489       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
4490       if (name != NULL)
4491         {
4492           uiout->text (" \"");
4493           uiout->field_string ("name", name);
4494           uiout->text ("\"");
4495         }
4496
4497       uiout->text (" hit ");
4498     }
4499 }
4500
4501 /* Generic routine for printing messages indicating why we
4502    stopped.  The behavior of this function depends on the value
4503    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
4504    may decide not to print anything here and delegate the task to
4505    normal_stop().  */
4506
4507 static enum print_stop_action
4508 print_bp_stop_message (bpstat bs)
4509 {
4510   switch (bs->print_it)
4511     {
4512     case print_it_noop:
4513       /* Nothing should be printed for this bpstat entry.  */
4514       return PRINT_UNKNOWN;
4515       break;
4516
4517     case print_it_done:
4518       /* We still want to print the frame, but we already printed the
4519          relevant messages.  */
4520       return PRINT_SRC_AND_LOC;
4521       break;
4522
4523     case print_it_normal:
4524       {
4525         struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
4526
4527         /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
4528            which has since been deleted.  */
4529         if (b == NULL)
4530           return PRINT_UNKNOWN;
4531
4532         /* Normal case.  Call the breakpoint's print_it method.  */
4533         return b->ops->print_it (bs);
4534       }
4535       break;
4536
4537     default:
4538       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4539                       _("print_bp_stop_message: unrecognized enum value"));
4540       break;
4541     }
4542 }
4543
4544 /* A helper function that prints a shared library stopped event.  */
4545
4546 static void
4547 print_solib_event (int is_catchpoint)
4548 {
4549   bool any_deleted = !current_program_space->deleted_solibs.empty ();
4550   bool any_added = !current_program_space->added_solibs.empty ();
4551
4552   if (!is_catchpoint)
4553     {
4554       if (any_added || any_deleted)
4555         current_uiout->text (_("Stopped due to shared library event:\n"));
4556       else
4557         current_uiout->text (_("Stopped due to shared library event (no "
4558                                "libraries added or removed)\n"));
4559     }
4560
4561   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
4562     current_uiout->field_string ("reason",
4563                                  async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SOLIB_EVENT));
4564
4565   if (any_deleted)
4566     {
4567       current_uiout->text (_("  Inferior unloaded "));
4568       ui_out_emit_list list_emitter (current_uiout, "removed");
4569       for (int ix = 0; ix < current_program_space->deleted_solibs.size (); ix++)
4570         {
4571           const std::string &name = current_program_space->deleted_solibs[ix];
4572
4573           if (ix > 0)
4574             current_uiout->text ("    ");
4575           current_uiout->field_string ("library", name);
4576           current_uiout->text ("\n");
4577         }
4578     }
4579
4580   if (any_added)
4581     {
4582       current_uiout->text (_("  Inferior loaded "));
4583       ui_out_emit_list list_emitter (current_uiout, "added");
4584       bool first = true;
4585       for (so_list *iter : current_program_space->added_solibs)
4586         {
4587           if (!first)
4588             current_uiout->text ("    ");
4589           first = false;
4590           current_uiout->field_string ("library", iter->so_name);
4591           current_uiout->text ("\n");
4592         }
4593     }
4594 }
4595
4596 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
4597    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
4598    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  KIND is
4599    the target_waitkind for the stopping event.  This
4600    routine calls the generic print routine for printing a message
4601    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
4602    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
4603    routine is one of:
4604
4605    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing.
4606    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
4607    code to print the location.  An example is 
4608    "Breakpoint 1, " which should be followed by
4609    the location.
4610    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
4611    to also print the location part of the message.
4612    An example is the catch/throw messages, which
4613    don't require a location appended to the end.
4614    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
4615    further info to be printed.  */
4616
4617 enum print_stop_action
4618 bpstat_print (bpstat bs, int kind)
4619 {
4620   enum print_stop_action val;
4621
4622   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
4623      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
4624      That probably could (should) be changed, provided care is taken
4625      with respect to bpstat_explains_signal).  */
4626   for (; bs; bs = bs->next)
4627     {
4628       val = print_bp_stop_message (bs);
4629       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
4630           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
4631           || val == PRINT_NOTHING)
4632         return val;
4633     }
4634
4635   /* If we had hit a shared library event breakpoint,
4636      print_bp_stop_message would print out this message.  If we hit an
4637      OS-level shared library event, do the same thing.  */
4638   if (kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
4639     {
4640       print_solib_event (0);
4641       return PRINT_NOTHING;
4642     }
4643
4644   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
4645      with and nothing was printed.  */
4646   return PRINT_UNKNOWN;
4647 }
4648
4649 /* Evaluate the boolean expression EXP and return the result.  */
4650
4651 static bool
4652 breakpoint_cond_eval (expression *exp)
4653 {
4654   struct value *mark = value_mark ();
4655   bool res = value_true (evaluate_expression (exp));
4656
4657   value_free_to_mark (mark);
4658   return res;
4659 }
4660
4661 /* Allocate a new bpstat.  Link it to the FIFO list by BS_LINK_POINTER.  */
4662
4663 bpstats::bpstats (struct bp_location *bl, bpstat **bs_link_pointer)
4664   : next (NULL),
4665     bp_location_at (bl),
4666     breakpoint_at (bl->owner),
4667     commands (NULL),
4668     print (0),
4669     stop (0),
4670     print_it (print_it_normal)
4671 {
4672   incref_bp_location (bl);
4673   **bs_link_pointer = this;
4674   *bs_link_pointer = &next;
4675 }
4676
4677 bpstats::bpstats ()
4678   : next (NULL),
4679     bp_location_at (NULL),
4680     breakpoint_at (NULL),
4681     commands (NULL),
4682     print (0),
4683     stop (0),
4684     print_it (print_it_normal)
4685 {
4686 }
4687 \f
4688 /* The target has stopped with waitstatus WS.  Check if any hardware
4689    watchpoints have triggered, according to the target.  */
4690
4691 int
4692 watchpoints_triggered (struct target_waitstatus *ws)
4693 {
4694   bool stopped_by_watchpoint = target_stopped_by_watchpoint ();
4695   CORE_ADDR addr;
4696   struct breakpoint *b;
4697
4698   if (!stopped_by_watchpoint)
4699     {
4700       /* We were not stopped by a watchpoint.  Mark all watchpoints
4701          as not triggered.  */
4702       ALL_BREAKPOINTS (b)
4703         if (is_hardware_watchpoint (b))
4704           {
4705             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4706
4707             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4708           }
4709
4710       return 0;
4711     }
4712
4713   if (!target_stopped_data_address (current_top_target (), &addr))
4714     {
4715       /* We were stopped by a watchpoint, but we don't know where.
4716          Mark all watchpoints as unknown.  */
4717       ALL_BREAKPOINTS (b)
4718         if (is_hardware_watchpoint (b))
4719           {
4720             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4721
4722             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_unknown;
4723           }
4724
4725       return 1;
4726     }
4727
4728   /* The target could report the data address.  Mark watchpoints
4729      affected by this data address as triggered, and all others as not
4730      triggered.  */
4731
4732   ALL_BREAKPOINTS (b)
4733     if (is_hardware_watchpoint (b))
4734       {
4735         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4736         struct bp_location *loc;
4737
4738         w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4739         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
4740           {
4741             if (is_masked_watchpoint (b))
4742               {
4743                 CORE_ADDR newaddr = addr & w->hw_wp_mask;
4744                 CORE_ADDR start = loc->address & w->hw_wp_mask;
4745
4746                 if (newaddr == start)
4747                   {
4748                     w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4749                     break;
4750                   }
4751               }
4752             /* Exact match not required.  Within range is sufficient.  */
4753             else if (target_watchpoint_addr_within_range (current_top_target (),
4754                                                          addr, loc->address,
4755                                                          loc->length))
4756               {
4757                 w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4758                 break;
4759               }
4760           }
4761       }
4762
4763   return 1;
4764 }
4765
4766 /* Possible return values for watchpoint_check.  */
4767 enum wp_check_result
4768   {
4769     /* The watchpoint has been deleted.  */
4770     WP_DELETED = 1,
4771
4772     /* The value has changed.  */
4773     WP_VALUE_CHANGED = 2,
4774
4775     /* The value has not changed.  */
4776     WP_VALUE_NOT_CHANGED = 3,
4777
4778     /* Ignore this watchpoint, no matter if the value changed or not.  */
4779     WP_IGNORE = 4,
4780   };
4781
4782 #define BP_TEMPFLAG 1
4783 #define BP_HARDWAREFLAG 2
4784
4785 /* Evaluate watchpoint condition expression and check if its value
4786    changed.  */
4787
4788 static wp_check_result
4789 watchpoint_check (bpstat bs)
4790 {
4791   struct watchpoint *b;
4792   struct frame_info *fr;
4793   int within_current_scope;
4794
4795   /* BS is built from an existing struct breakpoint.  */
4796   gdb_assert (bs->breakpoint_at != NULL);
4797   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4798
4799   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
4800      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
4801      that was used to create the watchpoint.  */
4802   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
4803     return WP_IGNORE;
4804
4805   if (b->exp_valid_block == NULL)
4806     within_current_scope = 1;
4807   else
4808     {
4809       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
4810       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (frame);
4811       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (frame);
4812
4813       /* stack_frame_destroyed_p() returns a non-zero value if we're
4814          still in the function but the stack frame has already been
4815          invalidated.  Since we can't rely on the values of local
4816          variables after the stack has been destroyed, we are treating
4817          the watchpoint in that state as `not changed' without further
4818          checking.  Don't mark watchpoints as changed if the current
4819          frame is in an epilogue - even if they are in some other
4820          frame, our view of the stack is likely to be wrong and
4821          frame_find_by_id could error out.  */
4822       if (gdbarch_stack_frame_destroyed_p (frame_arch, frame_pc))
4823         return WP_IGNORE;
4824
4825       fr = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
4826       within_current_scope = (fr != NULL);
4827
4828       /* If we've gotten confused in the unwinder, we might have
4829          returned a frame that can't describe this variable.  */
4830       if (within_current_scope)
4831         {
4832           struct symbol *function;
4833
4834           function = get_frame_function (fr);
4835           if (function == NULL
4836               || !contained_in (b->exp_valid_block,
4837                                 SYMBOL_BLOCK_VALUE (function)))
4838             within_current_scope = 0;
4839         }
4840
4841       if (within_current_scope)
4842         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
4843            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
4844            the user.  */
4845         select_frame (fr);
4846     }
4847
4848   if (within_current_scope)
4849     {
4850       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a *long*
4851          time before we return to the command level and call
4852          free_all_values.  We can't call free_all_values because we
4853          might be in the middle of evaluating a function call.  */
4854
4855       int pc = 0;
4856       struct value *mark;
4857       struct value *new_val;
4858
4859       if (is_masked_watchpoint (b))
4860         /* Since we don't know the exact trigger address (from
4861            stopped_data_address), just tell the user we've triggered
4862            a mask watchpoint.  */
4863         return WP_VALUE_CHANGED;
4864
4865       mark = value_mark ();
4866       fetch_subexp_value (b->exp.get (), &pc, &new_val, NULL, NULL, 0);
4867
4868       if (b->val_bitsize != 0)
4869         new_val = extract_bitfield_from_watchpoint_value (b, new_val);
4870
4871       /* We use value_equal_contents instead of value_equal because
4872          the latter coerces an array to a pointer, thus comparing just
4873          the address of the array instead of its contents.  This is
4874          not what we want.  */
4875       if ((b->val != NULL) != (new_val != NULL)
4876           || (b->val != NULL && !value_equal_contents (b->val.get (),
4877                                                        new_val)))
4878         {
4879           bs->old_val = b->val;
4880           b->val = release_value (new_val);
4881           b->val_valid = true;
4882           if (new_val != NULL)
4883             value_free_to_mark (mark);
4884           return WP_VALUE_CHANGED;
4885         }
4886       else
4887         {
4888           /* Nothing changed.  */
4889           value_free_to_mark (mark);
4890           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
4891         }
4892     }
4893   else
4894     {
4895       /* This seems like the only logical thing to do because
4896          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
4897          we reenter the block in which it is valid it contains
4898          garbage (in the case of a function, it may have two
4899          garbage values, one before and one after the prologue).
4900          So we can't even detect the first assignment to it and
4901          watch after that (since the garbage may or may not equal
4902          the first value assigned).  */
4903       /* We print all the stop information in
4904          breakpoint_ops->print_it, but in this case, by the time we
4905          call breakpoint_ops->print_it this bp will be deleted
4906          already.  So we have no choice but print the information
4907          here.  */
4908
4909       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
4910         {
4911           struct ui_out *uiout = current_uiout;
4912
4913           if (uiout->is_mi_like_p ())
4914             uiout->field_string
4915               ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_SCOPE));
4916           uiout->message ("\nWatchpoint %pF deleted because the program has "
4917                           "left the block in\n"
4918                           "which its expression is valid.\n",
4919                           signed_field ("wpnum", b->number));
4920         }
4921
4922       /* Make sure the watchpoint's commands aren't executed.  */
4923       b->commands = NULL;
4924       watchpoint_del_at_next_stop (b);
4925
4926       return WP_DELETED;
4927     }
4928 }
4929
4930 /* Return true if it looks like target has stopped due to hitting
4931    breakpoint location BL.  This function does not check if we should
4932    stop, only if BL explains the stop.  */
4933
4934 static int
4935 bpstat_check_location (const struct bp_location *bl,
4936                        const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
4937                        const struct target_waitstatus *ws)
4938 {
4939   struct breakpoint *b = bl->owner;
4940
4941   /* BL is from an existing breakpoint.  */
4942   gdb_assert (b != NULL);
4943
4944   return b->ops->breakpoint_hit (bl, aspace, bp_addr, ws);
4945 }
4946
4947 /* Determine if the watched values have actually changed, and we
4948    should stop.  If not, set BS->stop to 0.  */
4949
4950 static void
4951 bpstat_check_watchpoint (bpstat bs)
4952 {
4953   const struct bp_location *bl;
4954   struct watchpoint *b;
4955
4956   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
4957   bl = bs->bp_location_at;
4958   gdb_assert (bl != NULL);
4959   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4960   gdb_assert (b != NULL);
4961
4962     {
4963       int must_check_value = 0;
4964       
4965       if (b->type == bp_watchpoint)
4966         /* For a software watchpoint, we must always check the
4967            watched value.  */
4968         must_check_value = 1;
4969       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_yes)
4970         /* We have a hardware watchpoint (read, write, or access)
4971            and the target earlier reported an address watched by
4972            this watchpoint.  */
4973         must_check_value = 1;
4974       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_unknown
4975                && b->type == bp_hardware_watchpoint)
4976         /* We were stopped by a hardware watchpoint, but the target could
4977            not report the data address.  We must check the watchpoint's
4978            value.  Access and read watchpoints are out of luck; without
4979            a data address, we can't figure it out.  */
4980         must_check_value = 1;
4981
4982       if (must_check_value)
4983         {
4984           wp_check_result e;
4985
4986           try
4987             {
4988               e = watchpoint_check (bs);
4989             }
4990           catch (const gdb_exception &ex)
4991             {
4992               exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
4993                                  "Error evaluating expression "
4994                                  "for watchpoint %d\n",
4995                                  b->number);
4996
4997               SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
4998                 {
4999                   printf_filtered (_("Watchpoint %d deleted.\n"),
5000                                    b->number);
5001                 }
5002               watchpoint_del_at_next_stop (b);
5003               e = WP_DELETED;
5004             }
5005
5006           switch (e)
5007             {
5008             case WP_DELETED:
5009               /* We've already printed what needs to be printed.  */
5010               bs->print_it = print_it_done;
5011               /* Stop.  */
5012               break;
5013             case WP_IGNORE:
5014               bs->print_it = print_it_noop;
5015               bs->stop = 0;
5016               break;
5017             case WP_VALUE_CHANGED:
5018               if (b->type == bp_read_watchpoint)
5019                 {
5020                   /* There are two cases to consider here:
5021
5022                      1. We're watching the triggered memory for reads.
5023                      In that case, trust the target, and always report
5024                      the watchpoint hit to the user.  Even though
5025                      reads don't cause value changes, the value may
5026                      have changed since the last time it was read, and
5027                      since we're not trapping writes, we will not see
5028                      those, and as such we should ignore our notion of
5029                      old value.
5030
5031                      2. We're watching the triggered memory for both
5032                      reads and writes.  There are two ways this may
5033                      happen:
5034
5035                      2.1. This is a target that can't break on data
5036                      reads only, but can break on accesses (reads or
5037                      writes), such as e.g., x86.  We detect this case
5038                      at the time we try to insert read watchpoints.
5039
5040                      2.2. Otherwise, the target supports read
5041                      watchpoints, but, the user set an access or write
5042                      watchpoint watching the same memory as this read
5043                      watchpoint.
5044
5045                      If we're watching memory writes as well as reads,
5046                      ignore watchpoint hits when we find that the
5047                      value hasn't changed, as reads don't cause
5048                      changes.  This still gives false positives when
5049                      the program writes the same value to memory as
5050                      what there was already in memory (we will confuse
5051                      it for a read), but it's much better than
5052                      nothing.  */
5053
5054                   int other_write_watchpoint = 0;
5055
5056                   if (bl->watchpoint_type == hw_read)
5057                     {
5058                       struct breakpoint *other_b;
5059
5060                       ALL_BREAKPOINTS (other_b)
5061                         if (other_b->type == bp_hardware_watchpoint
5062                             || other_b->type == bp_access_watchpoint)
5063                           {
5064                             struct watchpoint *other_w =
5065                               (struct watchpoint *) other_b;
5066
5067                             if (other_w->watchpoint_triggered
5068                                 == watch_triggered_yes)
5069                               {
5070                                 other_write_watchpoint = 1;
5071                                 break;
5072                               }
5073                           }
5074                     }
5075
5076                   if (other_write_watchpoint
5077                       || bl->watchpoint_type == hw_access)
5078                     {
5079                       /* We're watching the same memory for writes,
5080                          and the value changed since the last time we
5081                          updated it, so this trap must be for a write.
5082                          Ignore it.  */
5083                       bs->print_it = print_it_noop;
5084                       bs->stop = 0;
5085                     }
5086                 }
5087               break;
5088             case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
5089               if (b->type == bp_hardware_watchpoint
5090                   || b->type == bp_watchpoint)
5091                 {
5092                   /* Don't stop: write watchpoints shouldn't fire if
5093                      the value hasn't changed.  */
5094                   bs->print_it = print_it_noop;
5095                   bs->stop = 0;
5096                 }
5097               /* Stop.  */
5098               break;
5099             default:
5100               /* Can't happen.  */
5101               break;
5102             }
5103         }
5104       else      /* must_check_value == 0 */
5105         {
5106           /* This is a case where some watchpoint(s) triggered, but
5107              not at the address of this watchpoint, or else no
5108              watchpoint triggered after all.  So don't print
5109              anything for this watchpoint.  */
5110           bs->print_it = print_it_noop;
5111           bs->stop = 0;
5112         }
5113     }
5114 }
5115
5116 /* For breakpoints that are currently marked as telling gdb to stop,
5117    check conditions (condition proper, frame, thread and ignore count)
5118    of breakpoint referred to by BS.  If we should not stop for this
5119    breakpoint, set BS->stop to 0.  */
5120
5121 static void
5122 bpstat_check_breakpoint_conditions (bpstat bs, thread_info *thread)
5123 {
5124   const struct bp_location *bl;
5125   struct breakpoint *b;
5126   /* Assume stop.  */
5127   bool condition_result = true;
5128   struct expression *cond;
5129
5130   gdb_assert (bs->stop);
5131
5132   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
5133   bl = bs->bp_location_at;
5134   gdb_assert (bl != NULL);
5135   b = bs->breakpoint_at;
5136   gdb_assert (b != NULL);
5137
5138   /* Even if the target evaluated the condition on its end and notified GDB, we
5139      need to do so again since GDB does not know if we stopped due to a
5140      breakpoint or a single step breakpoint.  */
5141
5142   if (frame_id_p (b->frame_id)
5143       && !frame_id_eq (b->frame_id, get_stack_frame_id (get_current_frame ())))
5144     {
5145       bs->stop = 0;
5146       return;
5147     }
5148
5149   /* If this is a thread/task-specific breakpoint, don't waste cpu
5150      evaluating the condition if this isn't the specified
5151      thread/task.  */
5152   if ((b->thread != -1 && b->thread != thread->global_num)
5153       || (b->task != 0 && b->task != ada_get_task_number (thread)))
5154     {
5155       bs->stop = 0;
5156       return;
5157     }
5158
5159   /* Evaluate extension language breakpoints that have a "stop" method
5160      implemented.  */
5161   bs->stop = breakpoint_ext_lang_cond_says_stop (b);
5162
5163   if (is_watchpoint (b))
5164     {
5165       struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
5166
5167       cond = w->cond_exp.get ();
5168     }
5169   else
5170     cond = bl->cond.get ();
5171
5172   if (cond && b->disposition != disp_del_at_next_stop)
5173     {
5174       int within_current_scope = 1;
5175       struct watchpoint * w;
5176
5177       /* We use value_mark and value_free_to_mark because it could
5178          be a long time before we return to the command level and
5179          call free_all_values.  We can't call free_all_values
5180          because we might be in the middle of evaluating a
5181          function call.  */
5182       struct value *mark = value_mark ();
5183
5184       if (is_watchpoint (b))
5185         w = (struct watchpoint *) b;
5186       else
5187         w = NULL;
5188
5189       /* Need to select the frame, with all that implies so that
5190          the conditions will have the right context.  Because we
5191          use the frame, we will not see an inlined function's
5192          variables when we arrive at a breakpoint at the start
5193          of the inlined function; the current frame will be the
5194          call site.  */
5195       if (w == NULL || w->cond_exp_valid_block == NULL)
5196         select_frame (get_current_frame ());
5197       else
5198         {
5199           struct frame_info *frame;
5200
5201           /* For local watchpoint expressions, which particular
5202              instance of a local is being watched matters, so we
5203              keep track of the frame to evaluate the expression
5204              in.  To evaluate the condition however, it doesn't
5205              really matter which instantiation of the function
5206              where the condition makes sense triggers the
5207              watchpoint.  This allows an expression like "watch
5208              global if q > 10" set in `func', catch writes to
5209              global on all threads that call `func', or catch
5210              writes on all recursive calls of `func' by a single
5211              thread.  We simply always evaluate the condition in
5212              the innermost frame that's executing where it makes
5213              sense to evaluate the condition.  It seems
5214              intuitive.  */
5215           frame = block_innermost_frame (w->cond_exp_valid_block);
5216           if (frame != NULL)
5217             select_frame (frame);
5218           else
5219             within_current_scope = 0;
5220         }
5221       if (within_current_scope)
5222         {
5223           try
5224             {
5225               condition_result = breakpoint_cond_eval (cond);
5226             }
5227           catch (const gdb_exception &ex)
5228             {
5229               exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
5230                                  "Error in testing breakpoint condition:\n");
5231             }
5232         }
5233       else
5234         {
5235           warning (_("Watchpoint condition cannot be tested "
5236                      "in the current scope"));
5237           /* If we failed to set the right context for this
5238              watchpoint, unconditionally report it.  */
5239         }
5240       /* FIXME-someday, should give breakpoint #.  */
5241       value_free_to_mark (mark);
5242     }
5243
5244   if (cond && !condition_result)
5245     {
5246       bs->stop = 0;
5247     }
5248   else if (b->ignore_count > 0)
5249     {
5250       b->ignore_count--;
5251       bs->stop = 0;
5252       /* Increase the hit count even though we don't stop.  */
5253       ++(b->hit_count);
5254       gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
5255     }   
5256 }
5257
5258 /* Returns true if we need to track moribund locations of LOC's type
5259    on the current target.  */
5260
5261 static int
5262 need_moribund_for_location_type (struct bp_location *loc)
5263 {
5264   return ((loc->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
5265            && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
5266           || (loc->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
5267               && !target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()));
5268 }
5269
5270 /* See breakpoint.h.  */
5271
5272 bpstat
5273 build_bpstat_chain (const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
5274                     const struct target_waitstatus *ws)
5275 {
5276   struct breakpoint *b;
5277   bpstat bs_head = NULL, *bs_link = &bs_head;
5278
5279   ALL_BREAKPOINTS (b)
5280     {
5281       if (!breakpoint_enabled (b))
5282         continue;
5283
5284       for (bp_location *bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
5285         {
5286           /* For hardware watchpoints, we look only at the first
5287              location.  The watchpoint_check function will work on the
5288              entire expression, not the individual locations.  For
5289              read watchpoints, the watchpoints_triggered function has
5290              checked all locations already.  */
5291           if (b->type == bp_hardware_watchpoint && bl != b->loc)
5292             break;
5293
5294           if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled)
5295             continue;
5296
5297           if (!bpstat_check_location (bl, aspace, bp_addr, ws))
5298             continue;
5299
5300           /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address
5301              matches.  */
5302
5303           bpstat bs = new bpstats (bl, &bs_link);       /* Alloc a bpstat to
5304                                                            explain stop.  */
5305
5306           /* Assume we stop.  Should we find a watchpoint that is not
5307              actually triggered, or if the condition of the breakpoint
5308              evaluates as false, we'll reset 'stop' to 0.  */
5309           bs->stop = 1;
5310           bs->print = 1;
5311
5312           /* If this is a scope breakpoint, mark the associated
5313              watchpoint as triggered so that we will handle the
5314              out-of-scope event.  We'll get to the watchpoint next
5315              iteration.  */
5316           if (b->type == bp_watchpoint_scope && b->related_breakpoint != b)
5317             {
5318               struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b->related_breakpoint;
5319
5320               w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
5321             }
5322         }
5323     }
5324
5325   /* Check if a moribund breakpoint explains the stop.  */
5326   if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
5327       || !target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ())
5328     {
5329       for (bp_location *loc : moribund_locations)
5330         {
5331           if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, bp_addr)
5332               && need_moribund_for_location_type (loc))
5333             {
5334               bpstat bs = new bpstats (loc, &bs_link);
5335               /* For hits of moribund locations, we should just proceed.  */
5336               bs->stop = 0;
5337               bs->print = 0;
5338               bs->print_it = print_it_noop;
5339             }
5340         }
5341     }
5342
5343   return bs_head;
5344 }
5345
5346 /* See breakpoint.h.  */
5347
5348 bpstat
5349 bpstat_stop_status (const address_space *aspace,
5350                     CORE_ADDR bp_addr, thread_info *thread,
5351                     const struct target_waitstatus *ws,
5352                     bpstat stop_chain)
5353 {
5354   struct breakpoint *b = NULL;
5355   /* First item of allocated bpstat's.  */
5356   bpstat bs_head = stop_chain;
5357   bpstat bs;
5358   int need_remove_insert;
5359   int removed_any;
5360
5361   /* First, build the bpstat chain with locations that explain a
5362      target stop, while being careful to not set the target running,
5363      as that may invalidate locations (in particular watchpoint
5364      locations are recreated).  Resuming will happen here with
5365      breakpoint conditions or watchpoint expressions that include
5366      inferior function calls.  */
5367   if (bs_head == NULL)
5368     bs_head = build_bpstat_chain (aspace, bp_addr, ws);
5369
5370   /* A bit of special processing for shlib breakpoints.  We need to
5371      process solib loading here, so that the lists of loaded and
5372      unloaded libraries are correct before we handle "catch load" and
5373      "catch unload".  */
5374   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5375     {
5376       if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
5377         {
5378           handle_solib_event ();
5379           break;
5380         }
5381     }
5382
5383   /* Now go through the locations that caused the target to stop, and
5384      check whether we're interested in reporting this stop to higher
5385      layers, or whether we should resume the target transparently.  */
5386
5387   removed_any = 0;
5388
5389   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5390     {
5391       if (!bs->stop)
5392         continue;
5393
5394       b = bs->breakpoint_at;
5395       b->ops->check_status (bs);
5396       if (bs->stop)
5397         {
5398           bpstat_check_breakpoint_conditions (bs, thread);
5399
5400           if (bs->stop)
5401             {
5402               ++(b->hit_count);
5403               gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
5404
5405               /* We will stop here.  */
5406               if (b->disposition == disp_disable)
5407                 {
5408                   --(b->enable_count);
5409                   if (b->enable_count <= 0)
5410                     b->enable_state = bp_disabled;
5411                   removed_any = 1;
5412                 }
5413               if (b->silent)
5414                 bs->print = 0;
5415               bs->commands = b->commands;
5416               if (command_line_is_silent (bs->commands
5417                                           ? bs->commands.get () : NULL))
5418                 bs->print = 0;
5419
5420               b->ops->after_condition_true (bs);
5421             }
5422
5423         }
5424
5425       /* Print nothing for this entry if we don't stop or don't
5426          print.  */
5427       if (!bs->stop || !bs->print)
5428         bs->print_it = print_it_noop;
5429     }
5430
5431   /* If we aren't stopping, the value of some hardware watchpoint may
5432      not have changed, but the intermediate memory locations we are
5433      watching may have.  Don't bother if we're stopping; this will get
5434      done later.  */
5435   need_remove_insert = 0;
5436   if (! bpstat_causes_stop (bs_head))
5437     for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5438       if (!bs->stop
5439           && bs->breakpoint_at
5440           && is_hardware_watchpoint (bs->breakpoint_at))
5441         {
5442           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
5443
5444           update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
5445           need_remove_insert = 1;
5446         }
5447
5448   if (need_remove_insert)
5449     update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
5450   else if (removed_any)
5451     update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
5452
5453   return bs_head;
5454 }
5455
5456 static void
5457 handle_jit_event (void)
5458 {
5459   struct frame_info *frame;
5460   struct gdbarch *gdbarch;
5461
5462   if (debug_infrun)
5463     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "handling bp_jit_event\n");
5464
5465   /* Switch terminal for any messages produced by
5466      breakpoint_re_set.  */
5467   target_terminal::ours_for_output ();
5468
5469   frame = get_current_frame ();
5470   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5471
5472   jit_event_handler (gdbarch);
5473
5474   target_terminal::inferior ();
5475 }
5476
5477 /* Prepare WHAT final decision for infrun.  */
5478
5479 /* Decide what infrun needs to do with this bpstat.  */
5480
5481 struct bpstat_what
5482 bpstat_what (bpstat bs_head)
5483 {
5484   struct bpstat_what retval;
5485   bpstat bs;
5486
5487   retval.main_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5488   retval.call_dummy = STOP_NONE;
5489   retval.is_longjmp = false;
5490
5491   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5492     {
5493       /* Extract this BS's action.  After processing each BS, we check
5494          if its action overrides all we've seem so far.  */
5495       enum bpstat_what_main_action this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5496       enum bptype bptype;
5497
5498       if (bs->breakpoint_at == NULL)
5499         {
5500           /* I suspect this can happen if it was a momentary
5501              breakpoint which has since been deleted.  */
5502           bptype = bp_none;
5503         }
5504       else
5505         bptype = bs->breakpoint_at->type;
5506
5507       switch (bptype)
5508         {
5509         case bp_none:
5510           break;
5511         case bp_breakpoint:
5512         case bp_hardware_breakpoint:
5513         case bp_single_step:
5514         case bp_until:
5515         case bp_finish:
5516         case bp_shlib_event:
5517           if (bs->stop)
5518             {
5519               if (bs->print)
5520                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5521               else
5522                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5523             }
5524           else
5525             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5526           break;
5527         case bp_watchpoint:
5528         case bp_hardware_watchpoint:
5529         case bp_read_watchpoint:
5530         case bp_access_watchpoint:
5531           if (bs->stop)
5532             {
5533               if (bs->print)
5534                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5535               else
5536                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5537             }
5538           else
5539             {
5540               /* There was a watchpoint, but we're not stopping.
5541                  This requires no further action.  */
5542             }
5543           break;
5544         case bp_longjmp:
5545         case bp_longjmp_call_dummy:
5546         case bp_exception:
5547           if (bs->stop)
5548             {
5549               this_action = BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME;
5550               retval.is_longjmp = bptype != bp_exception;
5551             }
5552           else
5553             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5554           break;
5555         case bp_longjmp_resume:
5556         case bp_exception_resume:
5557           if (bs->stop)
5558             {
5559               this_action = BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME;
5560               retval.is_longjmp = bptype == bp_longjmp_resume;
5561             }
5562           else
5563             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5564           break;
5565         case bp_step_resume:
5566           if (bs->stop)
5567             this_action = BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME;
5568           else
5569             {
5570               /* It is for the wrong frame.  */
5571               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5572             }
5573           break;
5574         case bp_hp_step_resume:
5575           if (bs->stop)
5576             this_action = BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME;
5577           else
5578             {
5579               /* It is for the wrong frame.  */
5580               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5581             }
5582           break;
5583         case bp_watchpoint_scope:
5584         case bp_thread_event:
5585         case bp_overlay_event:
5586         case bp_longjmp_master:
5587         case bp_std_terminate_master:
5588         case bp_exception_master:
5589           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5590           break;
5591         case bp_catchpoint:
5592           if (bs->stop)
5593             {
5594               if (bs->print)
5595                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5596               else
5597                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5598             }
5599           else
5600             {
5601               /* Some catchpoints are implemented with breakpoints.
5602                  For those, we need to step over the breakpoint.  */
5603               if (bs->bp_location_at->loc_type != bp_loc_other)
5604                 this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5605             }
5606           break;
5607         case bp_jit_event:
5608           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5609           break;
5610         case bp_call_dummy:
5611           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5612              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5613           retval.call_dummy = STOP_STACK_DUMMY;
5614           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5615           break;
5616         case bp_std_terminate:
5617           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5618              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5619           retval.call_dummy = STOP_STD_TERMINATE;
5620           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5621           break;
5622         case bp_tracepoint:
5623         case bp_fast_tracepoint:
5624         case bp_static_tracepoint:
5625           /* Tracepoint hits should not be reported back to GDB, and
5626              if one got through somehow, it should have been filtered
5627              out already.  */
5628           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5629                           _("bpstat_what: tracepoint encountered"));
5630           break;
5631         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5632           /* Step over it (and insert bp_gnu_ifunc_resolver_return).  */
5633           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5634           break;
5635         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5636           /* The breakpoint will be removed, execution will restart from the
5637              PC of the former breakpoint.  */
5638           this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5639           break;
5640
5641         case bp_dprintf:
5642           if (bs->stop)
5643             this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5644           else
5645             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5646           break;
5647
5648         default:
5649           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5650                           _("bpstat_what: unhandled bptype %d"), (int) bptype);
5651         }
5652
5653       retval.main_action = std::max (retval.main_action, this_action);
5654     }
5655
5656   return retval;
5657 }
5658
5659 void
5660 bpstat_run_callbacks (bpstat bs_head)
5661 {
5662   bpstat bs;
5663
5664   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5665     {
5666       struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
5667
5668       if (b == NULL)
5669         continue;
5670       switch (b->type)
5671         {
5672         case bp_jit_event:
5673           handle_jit_event ();
5674           break;
5675         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5676           gnu_ifunc_resolver_stop (b);
5677           break;
5678         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5679           gnu_ifunc_resolver_return_stop (b);
5680           break;
5681         }
5682     }
5683 }
5684
5685 /* See breakpoint.h.  */
5686
5687 bool
5688 bpstat_should_step ()
5689 {
5690   struct breakpoint *b;
5691
5692   ALL_BREAKPOINTS (b)
5693     if (breakpoint_enabled (b) && b->type == bp_watchpoint && b->loc != NULL)
5694       return true;
5695   return false;
5696 }
5697
5698 /* See breakpoint.h.  */
5699
5700 bool
5701 bpstat_causes_stop (bpstat bs)
5702 {
5703   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
5704     if (bs->stop)
5705       return true;
5706
5707   return false;
5708 }
5709
5710 \f
5711
5712 /* Compute a string of spaces suitable to indent the next line
5713    so it starts at the position corresponding to the table column
5714    named COL_NAME in the currently active table of UIOUT.  */
5715
5716 static char *
5717 wrap_indent_at_field (struct ui_out *uiout, const char *col_name)
5718 {
5719   static char wrap_indent[80];
5720   int i, total_width, width, align;
5721   const char *text;
5722
5723   total_width = 0;
5724   for (i = 1; uiout->query_table_field (i, &width, &align, &text); i++)
5725     {
5726       if (strcmp (text, col_name) == 0)
5727         {
5728           gdb_assert (total_width < sizeof wrap_indent);
5729           memset (wrap_indent, ' ', total_width);
5730           wrap_indent[total_width] = 0;
5731
5732           return wrap_indent;
5733         }
5734
5735       total_width += width + 1;
5736     }
5737
5738   return NULL;
5739 }
5740
5741 /* Determine if the locations of this breakpoint will have their conditions
5742    evaluated by the target, host or a mix of both.  Returns the following:
5743
5744     "host": Host evals condition.
5745     "host or target": Host or Target evals condition.
5746     "target": Target evals condition.
5747 */
5748
5749 static const char *
5750 bp_condition_evaluator (struct breakpoint *b)
5751 {
5752   struct bp_location *bl;
5753   char host_evals = 0;
5754   char target_evals = 0;
5755
5756   if (!b)
5757     return NULL;
5758
5759   if (!is_breakpoint (b))
5760     return NULL;
5761
5762   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5763       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5764     return condition_evaluation_host;
5765
5766   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
5767     {
5768       if (bl->cond_bytecode)
5769         target_evals++;
5770       else
5771         host_evals++;
5772     }
5773
5774   if (host_evals && target_evals)
5775     return condition_evaluation_both;
5776   else if (target_evals)
5777     return condition_evaluation_target;
5778   else
5779     return condition_evaluation_host;
5780 }
5781
5782 /* Determine the breakpoint location's condition evaluator.  This is
5783    similar to bp_condition_evaluator, but for locations.  */
5784
5785 static const char *
5786 bp_location_condition_evaluator (struct bp_location *bl)
5787 {
5788   if (bl && !is_breakpoint (bl->owner))
5789     return NULL;
5790
5791   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5792       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5793     return condition_evaluation_host;
5794
5795   if (bl && bl->cond_bytecode)
5796     return condition_evaluation_target;
5797   else
5798     return condition_evaluation_host;
5799 }
5800
5801 /* Print the LOC location out of the list of B->LOC locations.  */
5802
5803 static void
5804 print_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
5805                            struct bp_location *loc)
5806 {
5807   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5808
5809   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
5810
5811   if (loc != NULL && loc->shlib_disabled)
5812     loc = NULL;
5813
5814   if (loc != NULL)
5815     set_current_program_space (loc->pspace);
5816
5817   if (b->display_canonical)
5818     uiout->field_string ("what", event_location_to_string (b->location.get ()));
5819   else if (loc && loc->symtab)
5820     {
5821       const struct symbol *sym = loc->symbol;
5822
5823       if (sym)
5824         {
5825           uiout->text ("in ");
5826           uiout->field_string ("func", sym->print_name (),
5827                                function_name_style.style ());
5828           uiout->text (" ");
5829           uiout->wrap_hint (wrap_indent_at_field (uiout, "what"));
5830           uiout->text ("at ");
5831         }
5832       uiout->field_string ("file",
5833                            symtab_to_filename_for_display (loc->symtab),
5834                            file_name_style.style ());
5835       uiout->text (":");
5836
5837       if (uiout->is_mi_like_p ())
5838         uiout->field_string ("fullname", symtab_to_fullname (loc->symtab));
5839       
5840       uiout->field_signed ("line", loc->line_number);
5841     }
5842   else if (loc)
5843     {
5844       string_file stb;
5845
5846       print_address_symbolic (loc->gdbarch, loc->address, &stb,
5847                               demangle, "");
5848       uiout->field_stream ("at", stb);
5849     }
5850   else
5851     {
5852       uiout->field_string ("pending",
5853                            event_location_to_string (b->location.get ()));
5854       /* If extra_string is available, it could be holding a condition
5855          or dprintf arguments.  In either case, make sure it is printed,
5856          too, but only for non-MI streams.  */
5857       if (!uiout->is_mi_like_p () && b->extra_string != NULL)
5858         {
5859           if (b->type == bp_dprintf)
5860             uiout->text (",");
5861           else
5862             uiout->text (" ");
5863           uiout->text (b->extra_string);
5864         }
5865     }
5866
5867   if (loc && is_breakpoint (b)
5868       && breakpoint_condition_evaluation_mode () == condition_evaluation_target
5869       && bp_condition_evaluator (b) == condition_evaluation_both)
5870     {
5871       uiout->text (" (");
5872       uiout->field_string ("evaluated-by",
5873                            bp_location_condition_evaluator (loc));
5874       uiout->text (")");
5875     }
5876 }
5877
5878 static const char *
5879 bptype_string (enum bptype type)
5880 {
5881   struct ep_type_description
5882     {
5883       enum bptype type;
5884       const char *description;
5885     };
5886   static struct ep_type_description bptypes[] =
5887   {
5888     {bp_none, "?deleted?"},
5889     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
5890     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
5891     {bp_single_step, "sw single-step"},
5892     {bp_until, "until"},
5893     {bp_finish, "finish"},
5894     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
5895     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
5896     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
5897     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
5898     {bp_longjmp, "longjmp"},
5899     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
5900     {bp_longjmp_call_dummy, "longjmp for call dummy"},
5901     {bp_exception, "exception"},
5902     {bp_exception_resume, "exception resume"},
5903     {bp_step_resume, "step resume"},
5904     {bp_hp_step_resume, "high-priority step resume"},
5905     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
5906     {bp_call_dummy, "call dummy"},
5907     {bp_std_terminate, "std::terminate"},
5908     {bp_shlib_event, "shlib events"},
5909     {bp_thread_event, "thread events"},
5910     {bp_overlay_event, "overlay events"},
5911     {bp_longjmp_master, "longjmp master"},
5912     {bp_std_terminate_master, "std::terminate master"},
5913     {bp_exception_master, "exception master"},
5914     {bp_catchpoint, "catchpoint"},
5915     {bp_tracepoint, "tracepoint"},
5916     {bp_fast_tracepoint, "fast tracepoint"},
5917     {bp_static_tracepoint, "static tracepoint"},
5918     {bp_dprintf, "dprintf"},
5919     {bp_jit_event, "jit events"},
5920     {bp_gnu_ifunc_resolver, "STT_GNU_IFUNC resolver"},
5921     {bp_gnu_ifunc_resolver_return, "STT_GNU_IFUNC resolver return"},
5922   };
5923
5924   if (((int) type >= (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
5925       || ((int) type != bptypes[(int) type].type))
5926     internal_error (__FILE__, __LINE__,
5927                     _("bptypes table does not describe type #%d."),
5928                     (int) type);
5929
5930   return bptypes[(int) type].description;
5931 }
5932
5933 /* For MI, output a field named 'thread-groups' with a list as the value.
5934    For CLI, prefix the list with the string 'inf'. */
5935
5936 static void
5937 output_thread_groups (struct ui_out *uiout,
5938                       const char *field_name,
5939                       const std::vector<int> &inf_nums,
5940                       int mi_only)
5941 {
5942   int is_mi = uiout->is_mi_like_p ();
5943
5944   /* For backward compatibility, don't display inferiors in CLI unless
5945      there are several.  Always display them for MI. */
5946   if (!is_mi && mi_only)
5947     return;
5948
5949   ui_out_emit_list list_emitter (uiout, field_name);
5950
5951   for (size_t i = 0; i < inf_nums.size (); i++)
5952     {
5953       if (is_mi)
5954         {
5955           char mi_group[10];
5956
5957           xsnprintf (mi_group, sizeof (mi_group), "i%d", inf_nums[i]);
5958           uiout->field_string (NULL, mi_group);
5959         }
5960       else
5961         {
5962           if (i == 0)
5963             uiout->text (" inf ");
5964           else
5965             uiout->text (", ");
5966         
5967           uiout->text (plongest (inf_nums[i]));
5968         }
5969     }
5970 }
5971
5972 /* Print B to gdb_stdout.  If RAW_LOC, print raw breakpoint locations
5973    instead of going via breakpoint_ops::print_one.  This makes "maint
5974    info breakpoints" show the software breakpoint locations of
5975    catchpoints, which are considered internal implementation
5976    detail.  */
5977
5978 static void
5979 print_one_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
5980                                struct bp_location *loc,
5981                                int loc_number,
5982                                struct bp_location **last_loc,
5983                                int allflag, bool raw_loc)
5984 {
5985   struct command_line *l;
5986   static char bpenables[] = "nynny";
5987
5988   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5989   int header_of_multiple = 0;
5990   int part_of_multiple = (loc != NULL);
5991   struct value_print_options opts;
5992
5993   get_user_print_options (&opts);
5994
5995   gdb_assert (!loc || loc_number != 0);
5996   /* See comment in print_one_breakpoint concerning treatment of
5997      breakpoints with single disabled location.  */
5998   if (loc == NULL 
5999       && (b->loc != NULL 
6000           && (b->loc->next != NULL || !b->loc->enabled)))
6001     header_of_multiple = 1;
6002   if (loc == NULL)
6003     loc = b->loc;
6004
6005   annotate_record ();
6006
6007   /* 1 */
6008   annotate_field (0);
6009   if (part_of_multiple)
6010     uiout->field_fmt ("number", "%d.%d", b->number, loc_number);
6011   else
6012     uiout->field_signed ("number", b->number);
6013
6014   /* 2 */
6015   annotate_field (1);
6016   if (part_of_multiple)
6017     uiout->field_skip ("type");
6018   else
6019     uiout->field_string ("type", bptype_string (b->type));
6020
6021   /* 3 */
6022   annotate_field (2);
6023   if (part_of_multiple)
6024     uiout->field_skip ("disp");
6025   else
6026     uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
6027
6028   /* 4 */
6029   annotate_field (3);
6030   if (part_of_multiple)
6031     uiout->field_string ("enabled", loc->enabled ? "y" : "n");
6032   else
6033     uiout->field_fmt ("enabled", "%c", bpenables[(int) b->enable_state]);
6034
6035   /* 5 and 6 */
6036   if (!raw_loc && b->ops != NULL && b->ops->print_one != NULL)
6037     b->ops->print_one (b, last_loc);
6038   else
6039     {
6040       if (is_watchpoint (b))
6041         {
6042           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
6043
6044           /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
6045              not line up too nicely with the headers, but the effect
6046              is relatively readable).  */
6047           if (opts.addressprint)
6048             uiout->field_skip ("addr");
6049           annotate_field (5);
6050           uiout->field_string ("what", w->exp_string);
6051         }
6052       else if (!is_catchpoint (b) || is_exception_catchpoint (b)
6053                || is_ada_exception_catchpoint (b))
6054         {
6055           if (opts.addressprint)
6056             {
6057               annotate_field (4);
6058               if (header_of_multiple)
6059                 uiout->field_string ("addr", "<MULTIPLE>",
6060                                      metadata_style.style ());
6061               else if (b->loc == NULL || loc->shlib_disabled)
6062                 uiout->field_string ("addr", "<PENDING>",
6063                                      metadata_style.style ());
6064               else
6065                 uiout->field_core_addr ("addr",
6066                                         loc->gdbarch, loc->address);
6067             }
6068           annotate_field (5);
6069           if (!header_of_multiple)
6070             print_breakpoint_location (b, loc);
6071           if (b->loc)
6072             *last_loc = b->loc;
6073         }
6074     }
6075
6076   if (loc != NULL && !header_of_multiple)
6077     {
6078       std::vector<int> inf_nums;
6079       int mi_only = 1;
6080
6081       for (inferior *inf : all_inferiors ())
6082         {
6083           if (inf->pspace == loc->pspace)
6084             inf_nums.push_back (inf->num);
6085         }
6086
6087         /* For backward compatibility, don't display inferiors in CLI unless
6088            there are several.  Always display for MI. */
6089         if (allflag
6090             || (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6091                 && (number_of_program_spaces () > 1
6092                     || number_of_inferiors () > 1)
6093                 /* LOC is for existing B, it cannot be in
6094                    moribund_locations and thus having NULL OWNER.  */
6095                 && loc->owner->type != bp_catchpoint))
6096         mi_only = 0;
6097       output_thread_groups (uiout, "thread-groups", inf_nums, mi_only);
6098     }
6099
6100   if (!part_of_multiple)
6101     {
6102       if (b->thread != -1)
6103         {
6104           /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
6105              "stop only in" line a little further down.  */
6106           uiout->text (" thread ");
6107           uiout->field_signed ("thread", b->thread);
6108         }
6109       else if (b->task != 0)
6110         {
6111           uiout->text (" task ");
6112           uiout->field_signed ("task", b->task);
6113         }
6114     }
6115
6116   uiout->text ("\n");
6117
6118   if (!part_of_multiple)
6119     b->ops->print_one_detail (b, uiout);
6120
6121   if (part_of_multiple && frame_id_p (b->frame_id))
6122     {
6123       annotate_field (6);
6124       uiout->text ("\tstop only in stack frame at ");
6125       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Shouldn't be poking around inside
6126          the frame ID.  */
6127       uiout->field_core_addr ("frame",
6128                               b->gdbarch, b->frame_id.stack_addr);
6129       uiout->text ("\n");
6130     }
6131   
6132   if (!part_of_multiple && b->cond_string)
6133     {
6134       annotate_field (7);
6135       if (is_tracepoint (b))
6136         uiout->text ("\ttrace only if ");
6137       else
6138         uiout->text ("\tstop only if ");
6139       uiout->field_string ("cond", b->cond_string);
6140
6141       /* Print whether the target is doing the breakpoint's condition
6142          evaluation.  If GDB is doing the evaluation, don't print anything.  */
6143       if (is_breakpoint (b)
6144           && breakpoint_condition_evaluation_mode ()
6145           == condition_evaluation_target)
6146         {
6147           uiout->message (" (%pF evals)",
6148                           string_field ("evaluated-by",
6149                                         bp_condition_evaluator (b)));
6150         }
6151       uiout->text ("\n");
6152     }
6153
6154   if (!part_of_multiple && b->thread != -1)
6155     {
6156       /* FIXME should make an annotation for this.  */
6157       uiout->text ("\tstop only in thread ");
6158       if (uiout->is_mi_like_p ())
6159         uiout->field_signed ("thread", b->thread);
6160       else
6161         {
6162           struct thread_info *thr = find_thread_global_id (b->thread);
6163
6164           uiout->field_string ("thread", print_thread_id (thr));
6165         }
6166       uiout->text ("\n");
6167     }
6168   
6169   if (!part_of_multiple)
6170     {
6171       if (b->hit_count)
6172         {
6173           /* FIXME should make an annotation for this.  */
6174           if (is_catchpoint (b))
6175             uiout->text ("\tcatchpoint");
6176           else if (is_tracepoint (b))
6177             uiout->text ("\ttracepoint");
6178           else
6179             uiout->text ("\tbreakpoint");
6180           uiout->text (" already hit ");
6181           uiout->field_signed ("times", b->hit_count);
6182           if (b->hit_count == 1)
6183             uiout->text (" time\n");
6184           else
6185             uiout->text (" times\n");
6186         }
6187       else
6188         {
6189           /* Output the count also if it is zero, but only if this is mi.  */
6190           if (uiout->is_mi_like_p ())
6191             uiout->field_signed ("times", b->hit_count);
6192         }
6193     }
6194
6195   if (!part_of_multiple && b->ignore_count)
6196     {
6197       annotate_field (8);
6198       uiout->message ("\tignore next %pF hits\n",
6199                       signed_field ("ignore", b->ignore_count));
6200     }
6201
6202   /* Note that an enable count of 1 corresponds to "enable once"
6203      behavior, which is reported by the combination of enablement and
6204      disposition, so we don't need to mention it here.  */
6205   if (!part_of_multiple && b->enable_count > 1)
6206     {
6207       annotate_field (8);
6208       uiout->text ("\tdisable after ");
6209       /* Tweak the wording to clarify that ignore and enable counts
6210          are distinct, and have additive effect.  */
6211       if (b->ignore_count)
6212         uiout->text ("additional ");
6213       else
6214         uiout->text ("next ");
6215       uiout->field_signed ("enable", b->enable_count);
6216       uiout->text (" hits\n");
6217     }
6218
6219   if (!part_of_multiple && is_tracepoint (b))
6220     {
6221       struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
6222
6223       if (tp->traceframe_usage)
6224         {
6225           uiout->text ("\ttrace buffer usage ");
6226           uiout->field_signed ("traceframe-usage", tp->traceframe_usage);
6227           uiout->text (" bytes\n");
6228         }
6229     }
6230
6231   l = b->commands ? b->commands.get () : NULL;
6232   if (!part_of_multiple && l)
6233     {
6234       annotate_field (9);
6235       ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, "script");
6236       print_command_lines (uiout, l, 4);
6237     }
6238
6239   if (is_tracepoint (b))
6240     {
6241       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
6242
6243       if (!part_of_multiple && t->pass_count)
6244         {
6245           annotate_field (10);
6246           uiout->text ("\tpass count ");
6247           uiout->field_signed ("pass", t->pass_count);
6248           uiout->text (" \n");
6249         }
6250
6251       /* Don't display it when tracepoint or tracepoint location is
6252          pending.   */
6253       if (!header_of_multiple && loc != NULL && !loc->shlib_disabled)
6254         {
6255           annotate_field (11);
6256
6257           if (uiout->is_mi_like_p ())
6258             uiout->field_string ("installed",
6259                                  loc->inserted ? "y" : "n");
6260           else
6261             {
6262               if (loc->inserted)
6263                 uiout->text ("\t");
6264               else
6265                 uiout->text ("\tnot ");
6266               uiout->text ("installed on target\n");
6267             }
6268         }
6269     }
6270
6271   if (uiout->is_mi_like_p () && !part_of_multiple)
6272     {
6273       if (is_watchpoint (b))
6274         {
6275           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
6276
6277           uiout->field_string ("original-location", w->exp_string);
6278         }
6279       else if (b->location != NULL
6280                && event_location_to_string (b->location.get ()) != NULL)
6281         uiout->field_string ("original-location",
6282                              event_location_to_string (b->location.get ()));
6283     }
6284 }
6285
6286 /* See breakpoint.h. */
6287
6288 bool fix_multi_location_breakpoint_output_globally = false;
6289
6290 static void
6291 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
6292                       struct bp_location **last_loc, 
6293                       int allflag)
6294 {
6295   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6296   bool use_fixed_output
6297     = (uiout->test_flags (fix_multi_location_breakpoint_output)
6298        || fix_multi_location_breakpoint_output_globally);
6299
6300   gdb::optional<ui_out_emit_tuple> bkpt_tuple_emitter (gdb::in_place, uiout, "bkpt");
6301   print_one_breakpoint_location (b, NULL, 0, last_loc, allflag, false);
6302
6303   /* The mi2 broken format: the main breakpoint tuple ends here, the locations
6304      are outside.  */
6305   if (!use_fixed_output)
6306     bkpt_tuple_emitter.reset ();
6307
6308   /* If this breakpoint has custom print function,
6309      it's already printed.  Otherwise, print individual
6310      locations, if any.  */
6311   if (b->ops == NULL
6312       || b->ops->print_one == NULL
6313       || allflag)
6314     {
6315       /* If breakpoint has a single location that is disabled, we
6316          print it as if it had several locations, since otherwise it's
6317          hard to represent "breakpoint enabled, location disabled"
6318          situation.
6319
6320          Note that while hardware watchpoints have several locations
6321          internally, that's not a property exposed to users.
6322
6323          Likewise, while catchpoints may be implemented with
6324          breakpoints (e.g., catch throw), that's not a property
6325          exposed to users.  We do however display the internal
6326          breakpoint locations with "maint info breakpoints".  */
6327       if (!is_hardware_watchpoint (b)
6328           && (!is_catchpoint (b) || is_exception_catchpoint (b)
6329               || is_ada_exception_catchpoint (b))
6330           && (allflag
6331               || (b->loc && (b->loc->next || !b->loc->enabled))))
6332         {
6333           gdb::optional<ui_out_emit_list> locations_list;
6334
6335           /* For MI version <= 2, keep the behavior where GDB outputs an invalid
6336              MI record.  For later versions, place breakpoint locations in a
6337              list.  */
6338           if (uiout->is_mi_like_p () && use_fixed_output)
6339             locations_list.emplace (uiout, "locations");
6340
6341           int n = 1;
6342           for (bp_location *loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next, ++n)
6343             {
6344               ui_out_emit_tuple loc_tuple_emitter (uiout, NULL);
6345               print_one_breakpoint_location (b, loc, n, last_loc,
6346                                              allflag, allflag);
6347             }
6348         }
6349     }
6350 }
6351
6352 static int
6353 breakpoint_address_bits (struct breakpoint *b)
6354 {
6355   int print_address_bits = 0;
6356   struct bp_location *loc;
6357
6358   /* Software watchpoints that aren't watching memory don't have an
6359      address to print.  */
6360   if (is_no_memory_software_watchpoint (b))
6361     return 0;
6362
6363   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
6364     {
6365       int addr_bit;
6366
6367       addr_bit = gdbarch_addr_bit (loc->gdbarch);
6368       if (addr_bit > print_address_bits)
6369         print_address_bits = addr_bit;
6370     }
6371
6372   return print_address_bits;
6373 }
6374
6375 /* See breakpoint.h.  */
6376
6377 void
6378 print_breakpoint (breakpoint *b)
6379 {
6380   struct bp_location *dummy_loc = NULL;
6381   print_one_breakpoint (b, &dummy_loc, 0);
6382 }
6383
6384 /* Return true if this breakpoint was set by the user, false if it is
6385    internal or momentary.  */
6386
6387 int
6388 user_breakpoint_p (struct breakpoint *b)
6389 {
6390   return b->number > 0;
6391 }
6392
6393 /* See breakpoint.h.  */
6394
6395 int
6396 pending_breakpoint_p (struct breakpoint *b)
6397 {
6398   return b->loc == NULL;
6399 }
6400
6401 /* Print information on breakpoints (including watchpoints and tracepoints).
6402
6403    If non-NULL, BP_NUM_LIST is a list of numbers and number ranges as
6404    understood by number_or_range_parser.  Only breakpoints included in this
6405    list are then printed.
6406
6407    If SHOW_INTERNAL is true, print internal breakpoints.
6408
6409    If FILTER is non-NULL, call it on each breakpoint and only include the
6410    ones for which it returns true.
6411
6412    Return the total number of breakpoints listed.  */
6413
6414 static int
6415 breakpoint_1 (const char *bp_num_list, bool show_internal,
6416               bool (*filter) (const struct breakpoint *))
6417 {
6418   struct breakpoint *b;
6419   struct bp_location *last_loc = NULL;
6420   int nr_printable_breakpoints;
6421   struct value_print_options opts;
6422   int print_address_bits = 0;
6423   int print_type_col_width = 14;
6424   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6425
6426   get_user_print_options (&opts);
6427
6428   /* Compute the number of rows in the table, as well as the size
6429      required for address fields.  */
6430   nr_printable_breakpoints = 0;
6431   ALL_BREAKPOINTS (b)
6432     {
6433       /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6434       if (filter && !filter (b))
6435         continue;
6436
6437       /* If we have a BP_NUM_LIST string, it is a list of breakpoints to
6438          accept.  Skip the others.  */
6439       if (bp_num_list != NULL && *bp_num_list != '\0')
6440         {
6441           if (show_internal && parse_and_eval_long (bp_num_list) != b->number)
6442             continue;
6443           if (!show_internal && !number_is_in_list (bp_num_list, b->number))
6444             continue;
6445         }
6446
6447       if (show_internal || user_breakpoint_p (b))
6448         {
6449           int addr_bit, type_len;
6450
6451           addr_bit = breakpoint_address_bits (b);
6452           if (addr_bit > print_address_bits)
6453             print_address_bits = addr_bit;
6454
6455           type_len = strlen (bptype_string (b->type));
6456           if (type_len > print_type_col_width)
6457             print_type_col_width = type_len;
6458
6459           nr_printable_breakpoints++;
6460         }
6461     }
6462
6463   {
6464     ui_out_emit_table table_emitter (uiout,
6465                                      opts.addressprint ? 6 : 5,
6466                                      nr_printable_breakpoints,
6467                                      "BreakpointTable");
6468
6469     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6470       annotate_breakpoints_headers ();
6471     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6472       annotate_field (0);
6473     uiout->table_header (7, ui_left, "number", "Num"); /* 1 */
6474     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6475       annotate_field (1);
6476     uiout->table_header (print_type_col_width, ui_left, "type", "Type"); /* 2 */
6477     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6478       annotate_field (2);
6479     uiout->table_header (4, ui_left, "disp", "Disp"); /* 3 */
6480     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6481       annotate_field (3);
6482     uiout->table_header (3, ui_left, "enabled", "Enb"); /* 4 */
6483     if (opts.addressprint)
6484       {
6485         if (nr_printable_breakpoints > 0)
6486           annotate_field (4);
6487         if (print_address_bits <= 32)
6488           uiout->table_header (10, ui_left, "addr", "Address"); /* 5 */
6489         else
6490           uiout->table_header (18, ui_left, "addr", "Address"); /* 5 */
6491       }
6492     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6493       annotate_field (5);
6494     uiout->table_header (40, ui_noalign, "what", "What"); /* 6 */
6495     uiout->table_body ();
6496     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6497       annotate_breakpoints_table ();
6498
6499     ALL_BREAKPOINTS (b)
6500       {
6501         QUIT;
6502         /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6503         if (filter && !filter (b))
6504           continue;
6505
6506         /* If we have a BP_NUM_LIST string, it is a list of breakpoints to
6507            accept.  Skip the others.  */
6508
6509         if (bp_num_list != NULL && *bp_num_list != '\0')
6510           {
6511             if (show_internal)  /* maintenance info breakpoint */
6512               {
6513                 if (parse_and_eval_long (bp_num_list) != b->number)
6514                   continue;
6515               }
6516             else                /* all others */
6517               {
6518                 if (!number_is_in_list (bp_num_list, b->number))
6519                   continue;
6520               }
6521           }
6522         /* We only print out user settable breakpoints unless the
6523            show_internal is set.  */
6524         if (show_internal || user_breakpoint_p (b))
6525           print_one_breakpoint (b, &last_loc, show_internal);
6526       }
6527   }
6528
6529   if (nr_printable_breakpoints == 0)
6530     {
6531       /* If there's a filter, let the caller decide how to report
6532          empty list.  */
6533       if (!filter)
6534         {
6535           if (bp_num_list == NULL || *bp_num_list == '\0')
6536             uiout->message ("No breakpoints or watchpoints.\n");
6537           else
6538             uiout->message ("No breakpoint or watchpoint matching '%s'.\n",
6539                             bp_num_list);
6540         }
6541     }
6542   else
6543     {
6544       if (last_loc && !server_command)
6545         set_next_address (last_loc->gdbarch, last_loc->address);
6546     }
6547
6548   /* FIXME?  Should this be moved up so that it is only called when
6549      there have been breakpoints? */
6550   annotate_breakpoints_table_end ();
6551
6552   return nr_printable_breakpoints;
6553 }
6554
6555 /* Display the value of default-collect in a way that is generally
6556    compatible with the breakpoint list.  */
6557
6558 static void
6559 default_collect_info (void)
6560 {
6561   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6562
6563   /* If it has no value (which is frequently the case), say nothing; a
6564      message like "No default-collect." gets in user's face when it's
6565      not wanted.  */
6566   if (!*default_collect)
6567     return;
6568
6569   /* The following phrase lines up nicely with per-tracepoint collect
6570      actions.  */
6571   uiout->text ("default collect ");
6572   uiout->field_string ("default-collect", default_collect);
6573   uiout->text (" \n");
6574 }
6575   
6576 static void
6577 info_breakpoints_command (const char *args, int from_tty)
6578 {
6579   breakpoint_1 (args, false, NULL);
6580
6581   default_collect_info ();
6582 }
6583
6584 static void
6585 info_watchpoints_command (const char *args, int from_tty)
6586 {
6587   int num_printed = breakpoint_1 (args, false, is_watchpoint);
6588   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6589
6590   if (num_printed == 0)
6591     {
6592       if (args == NULL || *args == '\0')
6593         uiout->message ("No watchpoints.\n");
6594       else
6595         uiout->message ("No watchpoint matching '%s'.\n", args);
6596     }
6597 }
6598
6599 static void
6600 maintenance_info_breakpoints (const char *args, int from_tty)
6601 {
6602   breakpoint_1 (args, true, NULL);
6603
6604   default_collect_info ();
6605 }
6606
6607 static int
6608 breakpoint_has_pc (struct breakpoint *b,
6609                    struct program_space *pspace,
6610                    CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
6611 {
6612   struct bp_location *bl = b->loc;
6613
6614   for (; bl; bl = bl->next)
6615     {
6616       if (bl->pspace == pspace
6617           && bl->address == pc
6618           && (!overlay_debugging || bl->section == section))
6619         return 1;         
6620     }
6621   return 0;
6622 }
6623
6624 /* Print a message describing any user-breakpoints set at PC.  This
6625    concerns with logical breakpoints, so we match program spaces, not
6626    address spaces.  */
6627
6628 static void
6629 describe_other_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
6630                             struct program_space *pspace, CORE_ADDR pc,
6631                             struct obj_section *section, int thread)
6632 {
6633   int others = 0;
6634   struct breakpoint *b;
6635
6636   ALL_BREAKPOINTS (b)
6637     others += (user_breakpoint_p (b)
6638                && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section));
6639   if (others > 0)
6640     {
6641       if (others == 1)
6642         printf_filtered (_("Note: breakpoint "));
6643       else /* if (others == ???) */
6644         printf_filtered (_("Note: breakpoints "));
6645       ALL_BREAKPOINTS (b)
6646         if (user_breakpoint_p (b) && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section))
6647           {
6648             others--;
6649             printf_filtered ("%d", b->number);
6650             if (b->thread == -1 && thread != -1)
6651               printf_filtered (" (all threads)");
6652             else if (b->thread != -1)
6653               printf_filtered (" (thread %d)", b->thread);
6654             printf_filtered ("%s%s ",
6655                              ((b->enable_state == bp_disabled
6656                                || b->enable_state == bp_call_disabled)
6657                               ? " (disabled)"
6658                               : ""),
6659                              (others > 1) ? "," 
6660                              : ((others == 1) ? " and" : ""));
6661           }
6662       current_uiout->message (_("also set at pc %ps.\n"),
6663                               styled_string (address_style.style (),
6664                                              paddress (gdbarch, pc)));
6665     }
6666 }
6667 \f
6668
6669 /* Return true iff it is meaningful to use the address member of LOC.
6670    For some breakpoint types, the locations' address members are
6671    irrelevant and it makes no sense to attempt to compare them to
6672    other addresses (or use them for any other purpose either).
6673
6674    More specifically, software watchpoints and catchpoints that are
6675    not backed by breakpoints always have a zero valued location
6676    address and we don't want to mark breakpoints of any of these types
6677    to be a duplicate of an actual breakpoint location at address
6678    zero.  */
6679
6680 static bool
6681 bl_address_is_meaningful (bp_location *loc)
6682 {
6683   return loc->loc_type != bp_loc_other;
6684 }
6685
6686 /* Assuming LOC1 and LOC2's owners are hardware watchpoints, returns
6687    true if LOC1 and LOC2 represent the same watchpoint location.  */
6688
6689 static int
6690 watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6691                             struct bp_location *loc2)
6692 {
6693   struct watchpoint *w1 = (struct watchpoint *) loc1->owner;
6694   struct watchpoint *w2 = (struct watchpoint *) loc2->owner;
6695
6696   /* Both of them must exist.  */
6697   gdb_assert (w1 != NULL);
6698   gdb_assert (w2 != NULL);
6699
6700   /* If the target can evaluate the condition expression in hardware,
6701      then we we need to insert both watchpoints even if they are at
6702      the same place.  Otherwise the watchpoint will only trigger when
6703      the condition of whichever watchpoint was inserted evaluates to
6704      true, not giving a chance for GDB to check the condition of the
6705      other watchpoint.  */
6706   if ((w1->cond_exp
6707        && target_can_accel_watchpoint_condition (loc1->address, 
6708                                                  loc1->length,
6709                                                  loc1->watchpoint_type,
6710                                                  w1->cond_exp.get ()))
6711       || (w2->cond_exp
6712           && target_can_accel_watchpoint_condition (loc2->address, 
6713                                                     loc2->length,
6714                                                     loc2->watchpoint_type,
6715                                                     w2->cond_exp.get ())))
6716     return 0;
6717
6718   /* Note that this checks the owner's type, not the location's.  In
6719      case the target does not support read watchpoints, but does
6720      support access watchpoints, we'll have bp_read_watchpoint
6721      watchpoints with hw_access locations.  Those should be considered
6722      duplicates of hw_read locations.  The hw_read locations will
6723      become hw_access locations later.  */
6724   return (loc1->owner->type == loc2->owner->type
6725           && loc1->pspace->aspace == loc2->pspace->aspace
6726           && loc1->address == loc2->address
6727           && loc1->length == loc2->length);
6728 }
6729
6730 /* See breakpoint.h.  */
6731
6732 int
6733 breakpoint_address_match (const address_space *aspace1, CORE_ADDR addr1,
6734                           const address_space *aspace2, CORE_ADDR addr2)
6735 {
6736   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6737            || aspace1 == aspace2)
6738           && addr1 == addr2);
6739 }
6740
6741 /* Returns true if {ASPACE2,ADDR2} falls within the range determined by
6742    {ASPACE1,ADDR1,LEN1}.  In most targets, this can only be true if ASPACE1
6743    matches ASPACE2.  On targets that have global breakpoints, the address
6744    space doesn't really matter.  */
6745
6746 static int
6747 breakpoint_address_match_range (const address_space *aspace1,
6748                                 CORE_ADDR addr1,
6749                                 int len1, const address_space *aspace2,
6750                                 CORE_ADDR addr2)
6751 {
6752   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6753            || aspace1 == aspace2)
6754           && addr2 >= addr1 && addr2 < addr1 + len1);
6755 }
6756
6757 /* Returns true if {ASPACE,ADDR} matches the breakpoint BL.  BL may be
6758    a ranged breakpoint.  In most targets, a match happens only if ASPACE
6759    matches the breakpoint's address space.  On targets that have global
6760    breakpoints, the address space doesn't really matter.  */
6761
6762 static int
6763 breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
6764                                    const address_space *aspace,
6765                                    CORE_ADDR addr)
6766 {
6767   return (breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
6768                                     aspace, addr)
6769           || (bl->length
6770               && breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace,
6771                                                  bl->address, bl->length,
6772                                                  aspace, addr)));
6773 }
6774
6775 /* Returns true if the [ADDR,ADDR+LEN) range in ASPACE overlaps
6776    breakpoint BL.  BL may be a ranged breakpoint.  In most targets, a
6777    match happens only if ASPACE matches the breakpoint's address
6778    space.  On targets that have global breakpoints, the address space
6779    doesn't really matter.  */
6780
6781 static int
6782 breakpoint_location_address_range_overlap (struct bp_location *bl,
6783                                            const address_space *aspace,
6784                                            CORE_ADDR addr, int len)
6785 {
6786   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6787       || bl->pspace->aspace == aspace)
6788     {
6789       int bl_len = bl->length != 0 ? bl->length : 1;
6790
6791       if (mem_ranges_overlap (addr, len, bl->address, bl_len))
6792         return 1;
6793     }
6794   return 0;
6795 }
6796
6797 /* If LOC1 and LOC2's owners are not tracepoints, returns false directly.
6798    Then, if LOC1 and LOC2 represent the same tracepoint location, returns
6799    true, otherwise returns false.  */
6800
6801 static int
6802 tracepoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
6803                             struct bp_location *loc2)
6804 {
6805   if (is_tracepoint (loc1->owner) && is_tracepoint (loc2->owner))
6806     /* Since tracepoint locations are never duplicated with others', tracepoint
6807        locations at the same address of different tracepoints are regarded as
6808        different locations.  */
6809     return (loc1->address == loc2->address && loc1->owner == loc2->owner);
6810   else
6811     return 0;
6812 }
6813
6814 /* Assuming LOC1 and LOC2's types' have meaningful target addresses
6815    (bl_address_is_meaningful), returns true if LOC1 and LOC2 represent
6816    the same location.  */
6817
6818 static int
6819 breakpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6820                             struct bp_location *loc2)
6821 {
6822   int hw_point1, hw_point2;
6823
6824   /* Both of them must not be in moribund_locations.  */
6825   gdb_assert (loc1->owner != NULL);
6826   gdb_assert (loc2->owner != NULL);
6827
6828   hw_point1 = is_hardware_watchpoint (loc1->owner);
6829   hw_point2 = is_hardware_watchpoint (loc2->owner);
6830
6831   if (hw_point1 != hw_point2)
6832     return 0;
6833   else if (hw_point1)
6834     return watchpoint_locations_match (loc1, loc2);
6835   else if (is_tracepoint (loc1->owner) || is_tracepoint (loc2->owner))
6836     return tracepoint_locations_match (loc1, loc2);
6837   else
6838     /* We compare bp_location.length in order to cover ranged breakpoints.  */
6839     return (breakpoint_address_match (loc1->pspace->aspace, loc1->address,
6840                                      loc2->pspace->aspace, loc2->address)
6841             && loc1->length == loc2->length);
6842 }
6843
6844 static void
6845 breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR from_addr, CORE_ADDR to_addr,
6846                                int bnum, int have_bnum)
6847 {
6848   /* The longest string possibly returned by hex_string_custom
6849      is 50 chars.  These must be at least that big for safety.  */
6850   char astr1[64];
6851   char astr2[64];
6852
6853   strcpy (astr1, hex_string_custom ((unsigned long) from_addr, 8));
6854   strcpy (astr2, hex_string_custom ((unsigned long) to_addr, 8));
6855   if (have_bnum)
6856     warning (_("Breakpoint %d address previously adjusted from %s to %s."),
6857              bnum, astr1, astr2);
6858   else
6859     warning (_("Breakpoint address adjusted from %s to %s."), astr1, astr2);
6860 }
6861
6862 /* Adjust a breakpoint's address to account for architectural
6863    constraints on breakpoint placement.  Return the adjusted address.
6864    Note: Very few targets require this kind of adjustment.  For most
6865    targets, this function is simply the identity function.  */
6866
6867 static CORE_ADDR
6868 adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
6869                            CORE_ADDR bpaddr, enum bptype bptype)
6870 {
6871   if (bptype == bp_watchpoint
6872       || bptype == bp_hardware_watchpoint
6873       || bptype == bp_read_watchpoint
6874       || bptype == bp_access_watchpoint
6875       || bptype == bp_catchpoint)
6876     {
6877       /* Watchpoints and the various bp_catch_* eventpoints should not
6878          have their addresses modified.  */
6879       return bpaddr;
6880     }
6881   else if (bptype == bp_single_step)
6882     {
6883       /* Single-step breakpoints should not have their addresses
6884          modified.  If there's any architectural constrain that
6885          applies to this address, then it should have already been
6886          taken into account when the breakpoint was created in the
6887          first place.  If we didn't do this, stepping through e.g.,
6888          Thumb-2 IT blocks would break.  */
6889       return bpaddr;
6890     }
6891   else
6892     {
6893       CORE_ADDR adjusted_bpaddr = bpaddr;
6894
6895       if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
6896         {
6897           /* Some targets have architectural constraints on the placement
6898              of breakpoint instructions.  Obtain the adjusted address.  */
6899           adjusted_bpaddr = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch, bpaddr);
6900         }
6901
6902       adjusted_bpaddr = address_significant (gdbarch, adjusted_bpaddr);
6903
6904       /* An adjusted breakpoint address can significantly alter
6905          a user's expectations.  Print a warning if an adjustment
6906          is required.  */
6907       if (adjusted_bpaddr != bpaddr)
6908         breakpoint_adjustment_warning (bpaddr, adjusted_bpaddr, 0, 0);
6909
6910       return adjusted_bpaddr;
6911     }
6912 }
6913
6914 static bp_loc_type
6915 bp_location_from_bp_type (bptype type)
6916 {
6917   switch (type)
6918     {
6919     case bp_breakpoint:
6920     case bp_single_step:
6921     case bp_until:
6922     case bp_finish:
6923     case bp_longjmp:
6924     case bp_longjmp_resume:
6925     case bp_longjmp_call_dummy:
6926     case bp_exception:
6927     case bp_exception_resume:
6928     case bp_step_resume:
6929     case bp_hp_step_resume:
6930     case bp_watchpoint_scope:
6931     case bp_call_dummy:
6932     case bp_std_terminate:
6933     case bp_shlib_event:
6934     case bp_thread_event:
6935     case bp_overlay_event:
6936     case bp_jit_event:
6937     case bp_longjmp_master:
6938     case bp_std_terminate_master:
6939     case bp_exception_master:
6940     case bp_gnu_ifunc_resolver:
6941     case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
6942     case bp_dprintf:
6943       return bp_loc_software_breakpoint;
6944     case bp_hardware_breakpoint:
6945       return bp_loc_hardware_breakpoint;
6946     case bp_hardware_watchpoint:
6947     case bp_read_watchpoint:
6948     case bp_access_watchpoint:
6949       return bp_loc_hardware_watchpoint;
6950     case bp_watchpoint:
6951     case bp_catchpoint:
6952     case bp_tracepoint:
6953     case bp_fast_tracepoint:
6954     case bp_static_tracepoint:
6955       return bp_loc_other;
6956     default:
6957       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown breakpoint type"));
6958     }
6959 }
6960
6961 bp_location::bp_location (breakpoint *owner, bp_loc_type type)
6962 {
6963   this->owner = owner;
6964   this->cond_bytecode = NULL;
6965   this->shlib_disabled = 0;
6966   this->enabled = 1;
6967
6968   this->loc_type = type;
6969
6970   if (this->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
6971       || this->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
6972     mark_breakpoint_location_modified (this);
6973
6974   this->refc = 1;
6975 }
6976
6977 bp_location::bp_location (breakpoint *owner)
6978   : bp_location::bp_location (owner,
6979                               bp_location_from_bp_type (owner->type))
6980 {
6981 }
6982
6983 /* Allocate a struct bp_location.  */
6984
6985 static struct bp_location *
6986 allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt)
6987 {
6988   return bpt->ops->allocate_location (bpt);
6989 }
6990
6991 static void
6992 free_bp_location (struct bp_location *loc)
6993 {
6994   delete loc;
6995 }
6996
6997 /* Increment reference count.  */
6998
6999 static void
7000 incref_bp_location (struct bp_location *bl)
7001 {
7002   ++bl->refc;
7003 }
7004
7005 /* Decrement reference count.  If the reference count reaches 0,
7006    destroy the bp_location.  Sets *BLP to NULL.  */
7007
7008 static void
7009 decref_bp_location (struct bp_location **blp)
7010 {
7011   gdb_assert ((*blp)->refc > 0);
7012
7013   if (--(*blp)->refc == 0)
7014     free_bp_location (*blp);
7015   *blp = NULL;
7016 }
7017
7018 /* Add breakpoint B at the end of the global breakpoint chain.  */
7019
7020 static breakpoint *
7021 add_to_breakpoint_chain (std::unique_ptr<breakpoint> &&b)
7022 {
7023   struct breakpoint *b1;
7024   struct breakpoint *result = b.get ();
7025
7026   /* Add this breakpoint to the end of the chain so that a list of
7027      breakpoints will come out in order of increasing numbers.  */
7028
7029   b1 = breakpoint_chain;
7030   if (b1 == 0)
7031     breakpoint_chain = b.release ();
7032   else
7033     {
7034       while (b1->next)
7035         b1 = b1->next;
7036       b1->next = b.release ();
7037     }
7038
7039   return result;
7040 }
7041
7042 /* Initializes breakpoint B with type BPTYPE and no locations yet.  */
7043
7044 static void
7045 init_raw_breakpoint_without_location (struct breakpoint *b,
7046                                       struct gdbarch *gdbarch,
7047                                       enum bptype bptype,
7048                                       const struct breakpoint_ops *ops)
7049 {
7050   gdb_assert (ops != NULL);
7051
7052   b->ops = ops;
7053   b->type = bptype;
7054   b->gdbarch = gdbarch;
7055   b->language = current_language->la_language;
7056   b->input_radix = input_radix;
7057   b->related_breakpoint = b;
7058 }
7059
7060 /* Helper to set_raw_breakpoint below.  Creates a breakpoint
7061    that has type BPTYPE and has no locations as yet.  */
7062
7063 static struct breakpoint *
7064 set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *gdbarch,
7065                                      enum bptype bptype,
7066                                      const struct breakpoint_ops *ops)
7067 {
7068   std::unique_ptr<breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (bptype);
7069
7070   init_raw_breakpoint_without_location (b.get (), gdbarch, bptype, ops);
7071   return add_to_breakpoint_chain (std::move (b));
7072 }
7073
7074 /* Initialize loc->function_name.  */
7075
7076 static void
7077 set_breakpoint_location_function (struct bp_location *loc)
7078 {
7079   gdb_assert (loc->owner != NULL);
7080
7081   if (loc->owner->type == bp_breakpoint
7082       || loc->owner->type == bp_hardware_breakpoint
7083       || is_tracepoint (loc->owner))
7084     {
7085       const char *function_name;
7086
7087       if (loc->msymbol != NULL
7088           && (MSYMBOL_TYPE (loc->msymbol) == mst_text_gnu_ifunc
7089               || MSYMBOL_TYPE (loc->msymbol) == mst_data_gnu_ifunc))
7090         {
7091           struct breakpoint *b = loc->owner;
7092
7093           function_name = loc->msymbol->linkage_name ();
7094
7095           if (b->type == bp_breakpoint && b->loc == loc
7096               && loc->next == NULL && b->related_breakpoint == b)
7097             {
7098               /* Create only the whole new breakpoint of this type but do not
7099                  mess more complicated breakpoints with multiple locations.  */
7100               b->type = bp_gnu_ifunc_resolver;
7101               /* Remember the resolver's address for use by the return
7102                  breakpoint.  */
7103               loc->related_address = loc->address;
7104             }
7105         }
7106       else
7107         find_pc_partial_function (loc->address, &function_name, NULL, NULL);
7108
7109       if (function_name)
7110         loc->function_name = xstrdup (function_name);
7111     }
7112 }
7113
7114 /* Attempt to determine architecture of location identified by SAL.  */
7115 struct gdbarch *
7116 get_sal_arch (struct symtab_and_line sal)
7117 {
7118   if (sal.section)
7119     return get_objfile_arch (sal.section->objfile);
7120   if (sal.symtab)
7121     return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (sal.symtab));
7122
7123   return NULL;
7124 }
7125
7126 /* Low level routine for partially initializing a breakpoint of type
7127    BPTYPE.  The newly created breakpoint's address, section, source
7128    file name, and line number are provided by SAL.
7129
7130    It is expected that the caller will complete the initialization of
7131    the newly created breakpoint struct as well as output any status
7132    information regarding the creation of a new breakpoint.  */
7133
7134 static void
7135 init_raw_breakpoint (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
7136                      struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
7137                      const struct breakpoint_ops *ops)
7138 {
7139   init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, bptype, ops);
7140
7141   add_location_to_breakpoint (b, &sal);
7142
7143   if (bptype != bp_catchpoint)
7144     gdb_assert (sal.pspace != NULL);
7145
7146   /* Store the program space that was used to set the breakpoint,
7147      except for ordinary breakpoints, which are independent of the
7148      program space.  */
7149   if (bptype != bp_breakpoint && bptype != bp_hardware_breakpoint)
7150     b->pspace = sal.pspace;
7151 }
7152
7153 /* set_raw_breakpoint is a low level routine for allocating and
7154    partially initializing a breakpoint of type BPTYPE.  The newly
7155    created breakpoint's address, section, source file name, and line
7156    number are provided by SAL.  The newly created and partially
7157    initialized breakpoint is added to the breakpoint chain and
7158    is also returned as the value of this function.
7159
7160    It is expected that the caller will complete the initialization of
7161    the newly created breakpoint struct as well as output any status
7162    information regarding the creation of a new breakpoint.  In
7163    particular, set_raw_breakpoint does NOT set the breakpoint
7164    number!  Care should be taken to not allow an error to occur
7165    prior to completing the initialization of the breakpoint.  If this
7166    should happen, a bogus breakpoint will be left on the chain.  */
7167
7168 struct breakpoint *
7169 set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
7170                     struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
7171                     const struct breakpoint_ops *ops)
7172 {
7173   std::unique_ptr<breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (bptype);
7174
7175   init_raw_breakpoint (b.get (), gdbarch, sal, bptype, ops);
7176   return add_to_breakpoint_chain (std::move (b));
7177 }
7178
7179 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
7180    if we do a longjmp() or 'throw' in TP.  FRAME is the frame which
7181    initiated the operation.  */
7182
7183 void
7184 set_longjmp_breakpoint (struct thread_info *tp, struct frame_id frame)
7185 {
7186   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7187   int thread = tp->global_num;
7188
7189   /* To avoid having to rescan all objfile symbols at every step,
7190      we maintain a list of continually-inserted but always disabled
7191      longjmp "master" breakpoints.  Here, we simply create momentary
7192      clones of those and enable them for the requested thread.  */
7193   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7194     if (b->pspace == current_program_space
7195         && (b->type == bp_longjmp_master
7196             || b->type == bp_exception_master))
7197       {
7198         enum bptype type = b->type == bp_longjmp_master ? bp_longjmp : bp_exception;
7199         struct breakpoint *clone;
7200
7201         /* longjmp_breakpoint_ops ensures INITIATING_FRAME is cleared again
7202            after their removal.  */
7203         clone = momentary_breakpoint_from_master (b, type,
7204                                                   &momentary_breakpoint_ops, 1);
7205         clone->thread = thread;
7206       }
7207
7208   tp->initiating_frame = frame;
7209 }
7210
7211 /* Delete all longjmp breakpoints from THREAD.  */
7212 void
7213 delete_longjmp_breakpoint (int thread)
7214 {
7215   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7216
7217   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7218     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7219       {
7220         if (b->thread == thread)
7221           delete_breakpoint (b);
7222       }
7223 }
7224
7225 void
7226 delete_longjmp_breakpoint_at_next_stop (int thread)
7227 {
7228   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7229
7230   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7231     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7232       {
7233         if (b->thread == thread)
7234           b->disposition = disp_del_at_next_stop;
7235       }
7236 }
7237
7238 /* Place breakpoints of type bp_longjmp_call_dummy to catch longjmp for
7239    INFERIOR_PTID thread.  Chain them all by RELATED_BREAKPOINT and return
7240    pointer to any of them.  Return NULL if this system cannot place longjmp
7241    breakpoints.  */
7242
7243 struct breakpoint *
7244 set_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (void)
7245 {
7246   struct breakpoint *b, *retval = NULL;
7247
7248   ALL_BREAKPOINTS (b)
7249     if (b->pspace == current_program_space && b->type == bp_longjmp_master)
7250       {
7251         struct breakpoint *new_b;
7252
7253         new_b = momentary_breakpoint_from_master (b, bp_longjmp_call_dummy,
7254                                                   &momentary_breakpoint_ops,
7255                                                   1);
7256         new_b->thread = inferior_thread ()->global_num;
7257
7258         /* Link NEW_B into the chain of RETVAL breakpoints.  */
7259
7260         gdb_assert (new_b->related_breakpoint == new_b);
7261         if (retval == NULL)
7262           retval = new_b;
7263         new_b->related_breakpoint = retval;
7264         while (retval->related_breakpoint != new_b->related_breakpoint)
7265           retval = retval->related_breakpoint;
7266         retval->related_breakpoint = new_b;
7267       }
7268
7269   return retval;
7270 }
7271
7272 /* Verify all existing dummy frames and their associated breakpoints for
7273    TP.  Remove those which can no longer be found in the current frame
7274    stack.
7275
7276    You should call this function only at places where it is safe to currently
7277    unwind the whole stack.  Failed stack unwind would discard live dummy
7278    frames.  */
7279
7280 void
7281 check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (struct thread_info *tp)
7282 {
7283   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7284
7285   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7286     if (b->type == bp_longjmp_call_dummy && b->thread == tp->global_num)
7287       {
7288         struct breakpoint *dummy_b = b->related_breakpoint;
7289
7290         while (dummy_b != b && dummy_b->type != bp_call_dummy)
7291           dummy_b = dummy_b->related_breakpoint;
7292         if (dummy_b->type != bp_call_dummy
7293             || frame_find_by_id (dummy_b->frame_id) != NULL)
7294           continue;
7295         
7296         dummy_frame_discard (dummy_b->frame_id, tp);
7297
7298         while (b->related_breakpoint != b)
7299           {
7300             if (b_tmp == b->related_breakpoint)
7301               b_tmp = b->related_breakpoint->next;
7302             delete_breakpoint (b->related_breakpoint);
7303           }
7304         delete_breakpoint (b);
7305       }
7306 }
7307
7308 void
7309 enable_overlay_breakpoints (void)
7310 {
7311   struct breakpoint *b;
7312
7313   ALL_BREAKPOINTS (b)
7314     if (b->type == bp_overlay_event)
7315     {
7316       b->enable_state = bp_enabled;
7317       update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
7318       overlay_events_enabled = 1;
7319     }
7320 }
7321
7322 void
7323 disable_overlay_breakpoints (void)
7324 {
7325   struct breakpoint *b;
7326
7327   ALL_BREAKPOINTS (b)
7328     if (b->type == bp_overlay_event)
7329     {
7330       b->enable_state = bp_disabled;
7331       update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
7332       overlay_events_enabled = 0;
7333     }
7334 }
7335
7336 /* Set an active std::terminate breakpoint for each std::terminate
7337    master breakpoint.  */
7338 void
7339 set_std_terminate_breakpoint (void)
7340 {
7341   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7342
7343   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7344     if (b->pspace == current_program_space
7345         && b->type == bp_std_terminate_master)
7346       {
7347         momentary_breakpoint_from_master (b, bp_std_terminate,
7348                                           &momentary_breakpoint_ops, 1);
7349       }
7350 }
7351
7352 /* Delete all the std::terminate breakpoints.  */
7353 void
7354 delete_std_terminate_breakpoint (void)
7355 {
7356   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7357
7358   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7359     if (b->type == bp_std_terminate)
7360       delete_breakpoint (b);
7361 }
7362
7363 struct breakpoint *
7364 create_thread_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7365 {
7366   struct breakpoint *b;
7367
7368   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_thread_event,
7369                                   &internal_breakpoint_ops);
7370
7371   b->enable_state = bp_enabled;
7372   /* location has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
7373   b->location = new_address_location (b->loc->address, NULL, 0);
7374
7375   update_global_location_list_nothrow (UGLL_MAY_INSERT);
7376
7377   return b;
7378 }
7379
7380 struct lang_and_radix
7381   {
7382     enum language lang;
7383     int radix;
7384   };
7385
7386 /* Create a breakpoint for JIT code registration and unregistration.  */
7387
7388 struct breakpoint *
7389 create_jit_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7390 {
7391   return create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_jit_event,
7392                                      &internal_breakpoint_ops);
7393 }
7394
7395 /* Remove JIT code registration and unregistration breakpoint(s).  */
7396
7397 void
7398 remove_jit_event_breakpoints (void)
7399 {
7400   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7401
7402   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7403     if (b->type == bp_jit_event
7404         && b->loc->pspace == current_program_space)
7405       delete_breakpoint (b);
7406 }
7407
7408 void
7409 remove_solib_event_breakpoints (void)
7410 {
7411   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7412
7413   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7414     if (b->type == bp_shlib_event
7415         && b->loc->pspace == current_program_space)
7416       delete_breakpoint (b);
7417 }
7418
7419 /* See breakpoint.h.  */
7420
7421 void
7422 remove_solib_event_breakpoints_at_next_stop (void)
7423 {
7424   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7425
7426   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7427     if (b->type == bp_shlib_event
7428         && b->loc->pspace == current_program_space)
7429       b->disposition = disp_del_at_next_stop;
7430 }
7431
7432 /* Helper for create_solib_event_breakpoint /
7433    create_and_insert_solib_event_breakpoint.  Allows specifying which
7434    INSERT_MODE to pass through to update_global_location_list.  */
7435
7436 static struct breakpoint *
7437 create_solib_event_breakpoint_1 (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address,
7438                                  enum ugll_insert_mode insert_mode)
7439 {
7440   struct breakpoint *b;
7441
7442   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_shlib_event,
7443                                   &internal_breakpoint_ops);
7444   update_global_location_list_nothrow (insert_mode);
7445   return b;
7446 }
7447
7448 struct breakpoint *
7449 create_solib_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7450 {
7451   return create_solib_event_breakpoint_1 (gdbarch, address, UGLL_MAY_INSERT);
7452 }
7453
7454 /* See breakpoint.h.  */
7455
7456 struct breakpoint *
7457 create_and_insert_solib_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7458 {
7459   struct breakpoint *b;
7460
7461   /* Explicitly tell update_global_location_list to insert
7462      locations.  */
7463   b = create_solib_event_breakpoint_1 (gdbarch, address, UGLL_INSERT);
7464   if (!b->loc->inserted)
7465     {
7466       delete_breakpoint (b);
7467       return NULL;
7468     }
7469   return b;
7470 }
7471
7472 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
7473    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
7474
7475 void
7476 disable_breakpoints_in_shlibs (void)
7477 {
7478   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7479
7480   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7481   {
7482     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7483     struct breakpoint *b = loc->owner;
7484
7485     /* We apply the check to all breakpoints, including disabled for
7486        those with loc->duplicate set.  This is so that when breakpoint
7487        becomes enabled, or the duplicate is removed, gdb will try to
7488        insert all breakpoints.  If we don't set shlib_disabled here,
7489        we'll try to insert those breakpoints and fail.  */
7490     if (((b->type == bp_breakpoint)
7491          || (b->type == bp_jit_event)
7492          || (b->type == bp_hardware_breakpoint)
7493          || (is_tracepoint (b)))
7494         && loc->pspace == current_program_space
7495         && !loc->shlib_disabled
7496         && solib_name_from_address (loc->pspace, loc->address)
7497         )
7498       {
7499         loc->shlib_disabled = 1;
7500       }
7501   }
7502 }
7503
7504 /* Disable any breakpoints and tracepoints that are in SOLIB upon
7505    notification of unloaded_shlib.  Only apply to enabled breakpoints,
7506    disabled ones can just stay disabled.  */
7507
7508 static void
7509 disable_breakpoints_in_unloaded_shlib (struct so_list *solib)
7510 {
7511   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7512   int disabled_shlib_breaks = 0;
7513
7514   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7515   {
7516     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7517     struct breakpoint *b = loc->owner;
7518
7519     if (solib->pspace == loc->pspace
7520         && !loc->shlib_disabled
7521         && (((b->type == bp_breakpoint
7522               || b->type == bp_jit_event
7523               || b->type == bp_hardware_breakpoint)
7524              && (loc->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
7525                  || loc->loc_type == bp_loc_software_breakpoint))
7526             || is_tracepoint (b))
7527         && solib_contains_address_p (solib, loc->address))
7528       {
7529         loc->shlib_disabled = 1;
7530         /* At this point, we cannot rely on remove_breakpoint
7531            succeeding so we must mark the breakpoint as not inserted
7532            to prevent future errors occurring in remove_breakpoints.  */
7533         loc->inserted = 0;
7534
7535         /* This may cause duplicate notifications for the same breakpoint.  */
7536         gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
7537
7538         if (!disabled_shlib_breaks)
7539           {
7540             target_terminal::ours_for_output ();
7541             warning (_("Temporarily disabling breakpoints "
7542                        "for unloaded shared library \"%s\""),
7543                      solib->so_name);
7544           }
7545         disabled_shlib_breaks = 1;
7546       }
7547   }
7548 }
7549
7550 /* Disable any breakpoints and tracepoints in OBJFILE upon
7551    notification of free_objfile.  Only apply to enabled breakpoints,
7552    disabled ones can just stay disabled.  */
7553
7554 static void
7555 disable_breakpoints_in_freed_objfile (struct objfile *objfile)
7556 {
7557   struct breakpoint *b;
7558
7559   if (objfile == NULL)
7560     return;
7561
7562   /* OBJF_SHARED|OBJF_USERLOADED objfiles are dynamic modules manually
7563      managed by the user with add-symbol-file/remove-symbol-file.
7564      Similarly to how breakpoints in shared libraries are handled in
7565      response to "nosharedlibrary", mark breakpoints in such modules
7566      shlib_disabled so they end up uninserted on the next global
7567      location list update.  Shared libraries not loaded by the user
7568      aren't handled here -- they're already handled in
7569      disable_breakpoints_in_unloaded_shlib, called by solib.c's
7570      solib_unloaded observer.  We skip objfiles that are not
7571      OBJF_SHARED as those aren't considered dynamic objects (e.g. the
7572      main objfile).  */
7573   if ((objfile->flags & OBJF_SHARED) == 0
7574       || (objfile->flags & OBJF_USERLOADED) == 0)
7575     return;
7576
7577   ALL_BREAKPOINTS (b)
7578     {
7579       struct bp_location *loc;
7580       int bp_modified = 0;
7581
7582       if (!is_breakpoint (b) && !is_tracepoint (b))
7583         continue;
7584
7585       for (loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
7586         {
7587           CORE_ADDR loc_addr = loc->address;
7588
7589           if (loc->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint
7590               && loc->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
7591             continue;
7592
7593           if (loc->shlib_disabled != 0)
7594             continue;
7595
7596           if (objfile->pspace != loc->pspace)
7597             continue;
7598
7599           if (loc->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint
7600               && loc->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
7601             continue;
7602
7603           if (is_addr_in_objfile (loc_addr, objfile))
7604             {
7605               loc->shlib_disabled = 1;
7606               /* At this point, we don't know whether the object was
7607                  unmapped from the inferior or not, so leave the
7608                  inserted flag alone.  We'll handle failure to
7609                  uninsert quietly, in case the object was indeed
7610                  unmapped.  */
7611
7612               mark_breakpoint_location_modified (loc);
7613
7614               bp_modified = 1;
7615             }
7616         }
7617
7618       if (bp_modified)
7619         gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
7620     }
7621 }
7622
7623 /* FORK & VFORK catchpoints.  */
7624
7625 /* An instance of this type is used to represent a fork or vfork
7626    catchpoint.  A breakpoint is really of this type iff its ops pointer points
7627    to CATCH_FORK_BREAKPOINT_OPS.  */
7628
7629 struct fork_catchpoint : public breakpoint
7630 {
7631   /* Process id of a child process whose forking triggered this
7632      catchpoint.  This field is only valid immediately after this
7633      catchpoint has triggered.  */
7634   ptid_t forked_inferior_pid;
7635 };
7636
7637 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for fork
7638    catchpoints.  */
7639
7640 static int
7641 insert_catch_fork (struct bp_location *bl)
7642 {
7643   return target_insert_fork_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
7644 }
7645
7646 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for fork
7647    catchpoints.  */
7648
7649 static int
7650 remove_catch_fork (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
7651 {
7652   return target_remove_fork_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
7653 }
7654
7655 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for fork
7656    catchpoints.  */
7657
7658 static int
7659 breakpoint_hit_catch_fork (const struct bp_location *bl,
7660                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7661                            const struct target_waitstatus *ws)
7662 {
7663   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7664
7665   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_FORKED)
7666     return 0;
7667
7668   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7669   return 1;
7670 }
7671
7672 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for fork
7673    catchpoints.  */
7674
7675 static enum print_stop_action
7676 print_it_catch_fork (bpstat bs)
7677 {
7678   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7679   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7680   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
7681
7682   annotate_catchpoint (b->number);
7683   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
7684   if (b->disposition == disp_del)
7685     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
7686   else
7687     uiout->text ("Catchpoint ");
7688   if (uiout->is_mi_like_p ())
7689     {
7690       uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_FORK));
7691       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
7692     }
7693   uiout->field_signed ("bkptno", b->number);
7694   uiout->text (" (forked process ");
7695   uiout->field_signed ("newpid", c->forked_inferior_pid.pid ());
7696   uiout->text ("), ");
7697   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7698 }
7699
7700 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for fork
7701    catchpoints.  */
7702
7703 static void
7704 print_one_catch_fork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7705 {
7706   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7707   struct value_print_options opts;
7708   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7709
7710   get_user_print_options (&opts);
7711
7712   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7713      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7714      readable).  */
7715   if (opts.addressprint)
7716     uiout->field_skip ("addr");
7717   annotate_field (5);
7718   uiout->text ("fork");
7719   if (c->forked_inferior_pid != null_ptid)
7720     {
7721       uiout->text (", process ");
7722       uiout->field_signed ("what", c->forked_inferior_pid.pid ());
7723       uiout->spaces (1);
7724     }
7725
7726   if (uiout->is_mi_like_p ())
7727     uiout->field_string ("catch-type", "fork");
7728 }
7729
7730 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for fork
7731    catchpoints.  */
7732
7733 static void
7734 print_mention_catch_fork (struct breakpoint *b)
7735 {
7736   printf_filtered (_("Catchpoint %d (fork)"), b->number);
7737 }
7738
7739 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for fork
7740    catchpoints.  */
7741
7742 static void
7743 print_recreate_catch_fork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7744 {
7745   fprintf_unfiltered (fp, "catch fork");
7746   print_recreate_thread (b, fp);
7747 }
7748
7749 /* The breakpoint_ops structure to be used in fork catchpoints.  */
7750
7751 static struct breakpoint_ops catch_fork_breakpoint_ops;
7752
7753 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for vfork
7754    catchpoints.  */
7755
7756 static int
7757 insert_catch_vfork (struct bp_location *bl)
7758 {
7759   return target_insert_vfork_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
7760 }
7761
7762 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for vfork
7763    catchpoints.  */
7764
7765 static int
7766 remove_catch_vfork (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
7767 {
7768   return target_remove_vfork_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
7769 }
7770
7771 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for vfork
7772    catchpoints.  */
7773
7774 static int
7775 breakpoint_hit_catch_vfork (const struct bp_location *bl,
7776                             const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7777                             const struct target_waitstatus *ws)
7778 {
7779   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7780
7781   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
7782     return 0;
7783
7784   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7785   return 1;
7786 }
7787
7788 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for vfork
7789    catchpoints.  */
7790
7791 static enum print_stop_action
7792 print_it_catch_vfork (bpstat bs)
7793 {
7794   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7795   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7796   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7797
7798   annotate_catchpoint (b->number);
7799   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
7800   if (b->disposition == disp_del)
7801     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
7802   else
7803     uiout->text ("Catchpoint ");
7804   if (uiout->is_mi_like_p ())
7805     {
7806       uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_VFORK));
7807       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
7808     }
7809   uiout->field_signed ("bkptno", b->number);
7810   uiout->text (" (vforked process ");
7811   uiout->field_signed ("newpid", c->forked_inferior_pid.pid ());
7812   uiout->text ("), ");
7813   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7814 }
7815
7816 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for vfork
7817    catchpoints.  */
7818
7819 static void
7820 print_one_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7821 {
7822   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7823   struct value_print_options opts;
7824   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7825
7826   get_user_print_options (&opts);
7827   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7828      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7829      readable).  */
7830   if (opts.addressprint)
7831     uiout->field_skip ("addr");
7832   annotate_field (5);
7833   uiout->text ("vfork");
7834   if (c->forked_inferior_pid != null_ptid)
7835     {
7836       uiout->text (", process ");
7837       uiout->field_signed ("what", c->forked_inferior_pid.pid ());
7838       uiout->spaces (1);
7839     }
7840
7841   if (uiout->is_mi_like_p ())
7842     uiout->field_string ("catch-type", "vfork");
7843 }
7844
7845 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for vfork
7846    catchpoints.  */
7847
7848 static void
7849 print_mention_catch_vfork (struct breakpoint *b)
7850 {
7851   printf_filtered (_("Catchpoint %d (vfork)"), b->number);
7852 }
7853
7854 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for vfork
7855    catchpoints.  */
7856
7857 static void
7858 print_recreate_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7859 {
7860   fprintf_unfiltered (fp, "catch vfork");
7861   print_recreate_thread (b, fp);
7862 }
7863
7864 /* The breakpoint_ops structure to be used in vfork catchpoints.  */
7865
7866 static struct breakpoint_ops catch_vfork_breakpoint_ops;
7867
7868 /* An instance of this type is used to represent an solib catchpoint.
7869    A breakpoint is really of this type iff its ops pointer points to
7870    CATCH_SOLIB_BREAKPOINT_OPS.  */
7871
7872 struct solib_catchpoint : public breakpoint
7873 {
7874   ~solib_catchpoint () override;
7875
7876   /* True for "catch load", false for "catch unload".  */
7877   unsigned char is_load;
7878
7879   /* Regular expression to match, if any.  COMPILED is only valid when
7880      REGEX is non-NULL.  */
7881   char *regex;
7882   std::unique_ptr<compiled_regex> compiled;
7883 };
7884
7885 solib_catchpoint::~solib_catchpoint ()
7886 {
7887   xfree (this->regex);
7888 }
7889
7890 static int
7891 insert_catch_solib (struct bp_location *ignore)
7892 {
7893   return 0;
7894 }
7895
7896 static int
7897 remove_catch_solib (struct bp_location *ignore, enum remove_bp_reason reason)
7898 {
7899   return 0;
7900 }
7901
7902 static int
7903 breakpoint_hit_catch_solib (const struct bp_location *bl,
7904                             const address_space *aspace,
7905                             CORE_ADDR bp_addr,
7906                             const struct target_waitstatus *ws)
7907 {
7908   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) bl->owner;
7909   struct breakpoint *other;
7910
7911   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
7912     return 1;
7913
7914   ALL_BREAKPOINTS (other)
7915   {
7916     struct bp_location *other_bl;
7917
7918     if (other == bl->owner)
7919       continue;
7920
7921     if (other->type != bp_shlib_event)
7922       continue;
7923
7924     if (self->pspace != NULL && other->pspace != self->pspace)
7925       continue;
7926
7927     for (other_bl = other->loc; other_bl != NULL; other_bl = other_bl->next)
7928       {
7929         if (other->ops->breakpoint_hit (other_bl, aspace, bp_addr, ws))
7930           return 1;
7931       }
7932   }
7933
7934   return 0;
7935 }
7936
7937 static void
7938 check_status_catch_solib (struct bpstats *bs)
7939 {
7940   struct solib_catchpoint *self
7941     = (struct solib_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
7942
7943   if (self->is_load)
7944     {
7945       for (so_list *iter : current_program_space->added_solibs)
7946         {
7947           if (!self->regex
7948               || self->compiled->exec (iter->so_name, 0, NULL, 0) == 0)
7949             return;
7950         }
7951     }
7952   else
7953     {
7954       for (const std::string &iter : current_program_space->deleted_solibs)
7955         {
7956           if (!self->regex
7957               || self->compiled->exec (iter.c_str (), 0, NULL, 0) == 0)
7958             return;
7959         }
7960     }
7961
7962   bs->stop = 0;
7963   bs->print_it = print_it_noop;
7964 }
7965
7966 static enum print_stop_action
7967 print_it_catch_solib (bpstat bs)
7968 {
7969   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7970   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7971
7972   annotate_catchpoint (b->number);
7973   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
7974   if (b->disposition == disp_del)
7975     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
7976   else
7977     uiout->text ("Catchpoint ");
7978   uiout->field_signed ("bkptno", b->number);
7979   uiout->text ("\n");
7980   if (uiout->is_mi_like_p ())
7981     uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
7982   print_solib_event (1);
7983   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7984 }
7985
7986 static void
7987 print_one_catch_solib (struct breakpoint *b, struct bp_location **locs)
7988 {
7989   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7990   struct value_print_options opts;
7991   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7992
7993   get_user_print_options (&opts);
7994   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7995      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7996      readable).  */
7997   if (opts.addressprint)
7998     {
7999       annotate_field (4);
8000       uiout->field_skip ("addr");
8001     }
8002
8003   std::string msg;
8004   annotate_field (5);
8005   if (self->is_load)
8006     {
8007       if (self->regex)
8008         msg = string_printf (_("load of library matching %s"), self->regex);
8009       else
8010         msg = _("load of library");
8011     }
8012   else
8013     {
8014       if (self->regex)
8015         msg = string_printf (_("unload of library matching %s"), self->regex);
8016       else
8017         msg = _("unload of library");
8018     }
8019   uiout->field_string ("what", msg);
8020
8021   if (uiout->is_mi_like_p ())
8022     uiout->field_string ("catch-type", self->is_load ? "load" : "unload");
8023 }
8024
8025 static void
8026 print_mention_catch_solib (struct breakpoint *b)
8027 {
8028   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
8029
8030   printf_filtered (_("Catchpoint %d (%s)"), b->number,
8031                    self->is_load ? "load" : "unload");
8032 }
8033
8034 static void
8035 print_recreate_catch_solib (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8036 {
8037   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
8038
8039   fprintf_unfiltered (fp, "%s %s",
8040                       b->disposition == disp_del ? "tcatch" : "catch",
8041                       self->is_load ? "load" : "unload");
8042   if (self->regex)
8043     fprintf_unfiltered (fp, " %s", self->regex);
8044   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
8045 }
8046
8047 static struct breakpoint_ops catch_solib_breakpoint_ops;
8048
8049 /* Shared helper function (MI and CLI) for creating and installing
8050    a shared object event catchpoint.  If IS_LOAD is non-zero then
8051    the events to be caught are load events, otherwise they are
8052    unload events.  If IS_TEMP is non-zero the catchpoint is a
8053    temporary one.  If ENABLED is non-zero the catchpoint is
8054    created in an enabled state.  */
8055
8056 void
8057 add_solib_catchpoint (const char *arg, int is_load, int is_temp, int enabled)
8058 {
8059   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
8060
8061   if (!arg)
8062     arg = "";
8063   arg = skip_spaces (arg);
8064
8065   std::unique_ptr<solib_catchpoint> c (new solib_catchpoint ());
8066
8067   if (*arg != '\0')
8068     {
8069       c->compiled.reset (new compiled_regex (arg, REG_NOSUB,
8070                                              _("Invalid regexp")));
8071       c->regex = xstrdup (arg);
8072     }
8073
8074   c->is_load = is_load;
8075   init_catchpoint (c.get (), gdbarch, is_temp, NULL,
8076                    &catch_solib_breakpoint_ops);
8077
8078   c->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
8079
8080   install_breakpoint (0, std::move (c), 1);
8081 }
8082
8083 /* A helper function that does all the work for "catch load" and
8084    "catch unload".  */
8085
8086 static void
8087 catch_load_or_unload (const char *arg, int from_tty, int is_load,
8088                       struct cmd_list_element *command)
8089 {
8090   int tempflag;
8091   const int enabled = 1;
8092
8093   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
8094
8095   add_solib_catchpoint (arg, is_load, tempflag, enabled);
8096 }
8097
8098 static void
8099 catch_load_command_1 (const char *arg, int from_tty,
8100                       struct cmd_list_element *command)
8101 {
8102   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 1, command);
8103 }
8104
8105 static void
8106 catch_unload_command_1 (const char *arg, int from_tty,
8107                         struct cmd_list_element *command)
8108 {
8109   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 0, command);
8110 }
8111
8112 /* Initialize a new breakpoint of the bp_catchpoint kind.  If TEMPFLAG
8113    is non-zero, then make the breakpoint temporary.  If COND_STRING is
8114    not NULL, then store it in the breakpoint.  OPS, if not NULL, is
8115    the breakpoint_ops structure associated to the catchpoint.  */
8116
8117 void
8118 init_catchpoint (struct breakpoint *b,
8119                  struct gdbarch *gdbarch, int tempflag,
8120                  const char *cond_string,
8121                  const struct breakpoint_ops *ops)
8122 {
8123   symtab_and_line sal;
8124   sal.pspace = current_program_space;
8125
8126   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_catchpoint, ops);
8127
8128   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? NULL : xstrdup (cond_string);
8129   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
8130 }
8131
8132 void
8133 install_breakpoint (int internal, std::unique_ptr<breakpoint> &&arg, int update_gll)
8134 {
8135   breakpoint *b = add_to_breakpoint_chain (std::move (arg));
8136   set_breakpoint_number (internal, b);
8137   if (is_tracepoint (b))
8138     set_tracepoint_count (breakpoint_count);
8139   if (!internal)
8140     mention (b);
8141   gdb::observers::breakpoint_created.notify (b);
8142
8143   if (update_gll)
8144     update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
8145 }
8146
8147 static void
8148 create_fork_vfork_event_catchpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8149                                     int tempflag, const char *cond_string,
8150                                     const struct breakpoint_ops *ops)
8151 {
8152   std::unique_ptr<fork_catchpoint> c (new fork_catchpoint ());
8153
8154   init_catchpoint (c.get (), gdbarch, tempflag, cond_string, ops);
8155
8156   c->forked_inferior_pid = null_ptid;
8157
8158   install_breakpoint (0, std::move (c), 1);
8159 }
8160
8161 /* Exec catchpoints.  */
8162
8163 /* An instance of this type is used to represent an exec catchpoint.
8164    A breakpoint is really of this type iff its ops pointer points to
8165    CATCH_EXEC_BREAKPOINT_OPS.  */
8166
8167 struct exec_catchpoint : public breakpoint
8168 {
8169   ~exec_catchpoint () override;
8170
8171   /* Filename of a program whose exec triggered this catchpoint.
8172      This field is only valid immediately after this catchpoint has
8173      triggered.  */
8174   char *exec_pathname;
8175 };
8176
8177 /* Exec catchpoint destructor.  */
8178
8179 exec_catchpoint::~exec_catchpoint ()
8180 {
8181   xfree (this->exec_pathname);
8182 }
8183
8184 static int
8185 insert_catch_exec (struct bp_location *bl)
8186 {
8187   return target_insert_exec_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
8188 }
8189
8190 static int
8191 remove_catch_exec (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
8192 {
8193   return target_remove_exec_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
8194 }
8195
8196 static int
8197 breakpoint_hit_catch_exec (const struct bp_location *bl,
8198                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
8199                            const struct target_waitstatus *ws)
8200 {
8201   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) bl->owner;
8202
8203   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_EXECD)
8204     return 0;
8205
8206   c->exec_pathname = xstrdup (ws->value.execd_pathname);
8207   return 1;
8208 }
8209
8210 static enum print_stop_action
8211 print_it_catch_exec (bpstat bs)
8212 {
8213   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8214   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8215   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8216
8217   annotate_catchpoint (b->number);
8218   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
8219   if (b->disposition == disp_del)
8220     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
8221   else
8222     uiout->text ("Catchpoint ");
8223   if (uiout->is_mi_like_p ())
8224     {
8225       uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXEC));
8226       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
8227     }
8228   uiout->field_signed ("bkptno", b->number);
8229   uiout->text (" (exec'd ");
8230   uiout->field_string ("new-exec", c->exec_pathname);
8231   uiout->text ("), ");
8232
8233   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8234 }
8235
8236 static void
8237 print_one_catch_exec (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
8238 {
8239   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8240   struct value_print_options opts;
8241   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8242
8243   get_user_print_options (&opts);
8244
8245   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
8246      not line up too nicely with the headers, but the effect
8247      is relatively readable).  */
8248   if (opts.addressprint)
8249     uiout->field_skip ("addr");
8250   annotate_field (5);
8251   uiout->text ("exec");
8252   if (c->exec_pathname != NULL)
8253     {
8254       uiout->text (", program \"");
8255       uiout->field_string ("what", c->exec_pathname);
8256       uiout->text ("\" ");
8257     }
8258
8259   if (uiout->is_mi_like_p ())
8260     uiout->field_string ("catch-type", "exec");
8261 }
8262
8263 static void
8264 print_mention_catch_exec (struct breakpoint *b)
8265 {
8266   printf_filtered (_("Catchpoint %d (exec)"), b->number);
8267 }
8268
8269 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for exec
8270    catchpoints.  */
8271
8272 static void
8273 print_recreate_catch_exec (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8274 {
8275   fprintf_unfiltered (fp, "catch exec");
8276   print_recreate_thread (b, fp);
8277 }
8278
8279 static struct breakpoint_ops catch_exec_breakpoint_ops;
8280
8281 static int
8282 hw_breakpoint_used_count (void)
8283 {
8284   int i = 0;
8285   struct breakpoint *b;
8286   struct bp_location *bl;
8287
8288   ALL_BREAKPOINTS (b)
8289   {
8290     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && breakpoint_enabled (b))
8291       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8292         {
8293           /* Special types of hardware breakpoints may use more than
8294              one register.  */
8295           i += b->ops->resources_needed (bl);
8296         }
8297   }
8298
8299   return i;
8300 }
8301
8302 /* Returns the resources B would use if it were a hardware
8303    watchpoint.  */
8304
8305 static int
8306 hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *b)
8307 {
8308   int i = 0;
8309   struct bp_location *bl;
8310
8311   if (!breakpoint_enabled (b))
8312     return 0;
8313
8314   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8315     {
8316       /* Special types of hardware watchpoints may use more than
8317          one register.  */
8318       i += b->ops->resources_needed (bl);
8319     }
8320
8321   return i;
8322 }
8323
8324 /* Returns the sum the used resources of all hardware watchpoints of
8325    type TYPE in the breakpoints list.  Also returns in OTHER_TYPE_USED
8326    the sum of the used resources of all hardware watchpoints of other
8327    types _not_ TYPE.  */
8328
8329 static int
8330 hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
8331                                  enum bptype type, int *other_type_used)
8332 {
8333   int i = 0;
8334   struct breakpoint *b;
8335
8336   *other_type_used = 0;
8337   ALL_BREAKPOINTS (b)
8338     {
8339       if (b == except)
8340         continue;
8341       if (!breakpoint_enabled (b))
8342         continue;
8343
8344       if (b->type == type)
8345         i += hw_watchpoint_use_count (b);
8346       else if (is_hardware_watchpoint (b))
8347         *other_type_used = 1;
8348     }
8349
8350   return i;
8351 }
8352
8353 void
8354 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
8355 {
8356   struct breakpoint *b;
8357
8358   ALL_BREAKPOINTS (b)
8359   {
8360     if (is_watchpoint (b) && breakpoint_enabled (b))
8361       {
8362         b->enable_state = bp_call_disabled;
8363         update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
8364       }
8365   }
8366 }
8367
8368 void
8369 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
8370 {
8371   struct breakpoint *b;
8372
8373   ALL_BREAKPOINTS (b)
8374   {
8375     if (is_watchpoint (b) && b->enable_state == bp_call_disabled)
8376       {
8377         b->enable_state = bp_enabled;
8378         update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
8379       }
8380   }
8381 }
8382
8383 void
8384 disable_breakpoints_before_startup (void)
8385 {
8386   current_program_space->executing_startup = 1;
8387   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
8388 }
8389
8390 void
8391 enable_breakpoints_after_startup (void)
8392 {
8393   current_program_space->executing_startup = 0;
8394   breakpoint_re_set ();
8395 }
8396
8397 /* Create a new single-step breakpoint for thread THREAD, with no
8398    locations.  */
8399
8400 static struct breakpoint *
8401 new_single_step_breakpoint (int thread, struct gdbarch *gdbarch)
8402 {
8403   std::unique_ptr<breakpoint> b (new breakpoint ());
8404
8405   init_raw_breakpoint_without_location (b.get (), gdbarch, bp_single_step,
8406                                         &momentary_breakpoint_ops);
8407
8408   b->disposition = disp_donttouch;
8409   b->frame_id = null_frame_id;
8410
8411   b->thread = thread;
8412   gdb_assert (b->thread != 0);
8413
8414   return add_to_breakpoint_chain (std::move (b));
8415 }
8416
8417 /* Set a momentary breakpoint of type TYPE at address specified by
8418    SAL.  If FRAME_ID is valid, the breakpoint is restricted to that
8419    frame.  */
8420
8421 breakpoint_up
8422 set_momentary_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, struct symtab_and_line sal,
8423                           struct frame_id frame_id, enum bptype type)
8424 {
8425   struct breakpoint *b;
8426
8427   /* If FRAME_ID is valid, it should be a real frame, not an inlined or
8428      tail-called one.  */
8429   gdb_assert (!frame_id_artificial_p (frame_id));
8430
8431   b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, &momentary_breakpoint_ops);
8432   b->enable_state = bp_enabled;
8433   b->disposition = disp_donttouch;
8434   b->frame_id = frame_id;
8435
8436   b->thread = inferior_thread ()->global_num;
8437
8438   update_global_location_list_nothrow (UGLL_MAY_INSERT);
8439
8440   return breakpoint_up (b);
8441 }
8442
8443 /* Make a momentary breakpoint based on the master breakpoint ORIG.
8444    The new breakpoint will have type TYPE, use OPS as its
8445    breakpoint_ops, and will set enabled to LOC_ENABLED.  */
8446
8447 static struct breakpoint *
8448 momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
8449                                   enum bptype type,
8450                                   const struct breakpoint_ops *ops,
8451                                   int loc_enabled)
8452 {
8453   struct breakpoint *copy;
8454
8455   copy = set_raw_breakpoint_without_location (orig->gdbarch, type, ops);
8456   copy->loc = allocate_bp_location (copy);
8457   set_breakpoint_location_function (copy->loc);
8458
8459   copy->loc->gdbarch = orig->loc->gdbarch;
8460   copy->loc->requested_address = orig->loc->requested_address;
8461   copy->loc->address = orig->loc->address;
8462   copy->loc->section = orig->loc->section;
8463   copy->loc->pspace = orig->loc->pspace;
8464   copy->loc->probe = orig->loc->probe;
8465   copy->loc->line_number = orig->loc->line_number;
8466   copy->loc->symtab = orig->loc->symtab;
8467   copy->loc->enabled = loc_enabled;
8468   copy->frame_id = orig->frame_id;
8469   copy->thread = orig->thread;
8470   copy->pspace = orig->pspace;
8471
8472   copy->enable_state = bp_enabled;
8473   copy->disposition = disp_donttouch;
8474   copy->number = internal_breakpoint_number--;
8475
8476   update_global_location_list_nothrow (UGLL_DONT_INSERT);
8477   return copy;
8478 }
8479
8480 /* Make a deep copy of momentary breakpoint ORIG.  Returns NULL if
8481    ORIG is NULL.  */
8482
8483 struct breakpoint *
8484 clone_momentary_breakpoint (struct breakpoint *orig)
8485 {
8486   /* If there's nothing to clone, then return nothing.  */
8487   if (orig == NULL)
8488     return NULL;
8489
8490   return momentary_breakpoint_from_master (orig, orig->type, orig->ops, 0);
8491 }
8492
8493 breakpoint_up
8494 set_momentary_breakpoint_at_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc,
8495                                 enum bptype type)
8496 {
8497   struct symtab_and_line sal;
8498
8499   sal = find_pc_line (pc, 0);
8500   sal.pc = pc;
8501   sal.section = find_pc_overlay (pc);
8502   sal.explicit_pc = 1;
8503
8504   return set_momentary_breakpoint (gdbarch, sal, null_frame_id, type);
8505 }
8506 \f
8507
8508 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
8509
8510 static void
8511 mention (struct breakpoint *b)
8512 {
8513   b->ops->print_mention (b);
8514   current_uiout->text ("\n");
8515 }
8516 \f
8517
8518 static bool bp_loc_is_permanent (struct bp_location *loc);
8519
8520 static struct bp_location *
8521 add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *b,
8522                             const struct symtab_and_line *sal)
8523 {
8524   struct bp_location *loc, **tmp;
8525   CORE_ADDR adjusted_address;
8526   struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (*sal);
8527
8528   if (loc_gdbarch == NULL)
8529     loc_gdbarch = b->gdbarch;
8530
8531   /* Adjust the breakpoint's address prior to allocating a location.
8532      Once we call allocate_bp_location(), that mostly uninitialized
8533      location will be placed on the location chain.  Adjustment of the
8534      breakpoint may cause target_read_memory() to be called and we do
8535      not want its scan of the location chain to find a breakpoint and
8536      location that's only been partially initialized.  */
8537   adjusted_address = adjust_breakpoint_address (loc_gdbarch,
8538                                                 sal->pc, b->type);
8539
8540   /* Sort the locations by their ADDRESS.  */
8541   loc = allocate_bp_location (b);
8542   for (tmp = &(b->loc); *tmp != NULL && (*tmp)->address <= adjusted_address;
8543        tmp = &((*tmp)->next))
8544     ;
8545   loc->next = *tmp;
8546   *tmp = loc;
8547
8548   loc->requested_address = sal->pc;
8549   loc->address = adjusted_address;
8550   loc->pspace = sal->pspace;
8551   loc->probe.prob = sal->prob;
8552   loc->probe.objfile = sal->objfile;
8553   gdb_assert (loc->pspace != NULL);
8554   loc->section = sal->section;
8555   loc->gdbarch = loc_gdbarch;
8556   loc->line_number = sal->line;
8557   loc->symtab = sal->symtab;
8558   loc->symbol = sal->symbol;
8559   loc->msymbol = sal->msymbol;
8560   loc->objfile = sal->objfile;
8561
8562   set_breakpoint_location_function (loc);
8563
8564   /* While by definition, permanent breakpoints are already present in the
8565      code, we don't mark the location as inserted.  Normally one would expect
8566      that GDB could rely on that breakpoint instruction to stop the program,
8567      thus removing the need to insert its own breakpoint, except that executing
8568      the breakpoint instruction can kill the target instead of reporting a
8569      SIGTRAP.  E.g., on SPARC, when interrupts are disabled, executing the
8570      instruction resets the CPU, so QEMU 2.0.0 for SPARC correspondingly dies
8571      with "Trap 0x02 while interrupts disabled, Error state".  Letting the
8572      breakpoint be inserted normally results in QEMU knowing about the GDB
8573      breakpoint, and thus trap before the breakpoint instruction is executed.
8574      (If GDB later needs to continue execution past the permanent breakpoint,
8575      it manually increments the PC, thus avoiding executing the breakpoint
8576      instruction.)  */
8577   if (bp_loc_is_permanent (loc))
8578     loc->permanent = 1;
8579
8580   return loc;
8581 }
8582 \f
8583
8584 /* Return true if LOC is pointing to a permanent breakpoint,
8585    return false otherwise.  */
8586
8587 static bool
8588 bp_loc_is_permanent (struct bp_location *loc)
8589 {
8590   gdb_assert (loc != NULL);
8591
8592   /* If we have a non-breakpoint-backed catchpoint or a software
8593      watchpoint, just return 0.  We should not attempt to read from
8594      the addresses the locations of these breakpoint types point to.
8595      gdbarch_program_breakpoint_here_p, below, will attempt to read
8596      memory.  */
8597   if (!bl_address_is_meaningful (loc))
8598     return false;
8599
8600   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
8601   switch_to_program_space_and_thread (loc->pspace);
8602   return gdbarch_program_breakpoint_here_p (loc->gdbarch, loc->address);
8603 }
8604
8605 /* Build a command list for the dprintf corresponding to the current
8606    settings of the dprintf style options.  */
8607
8608 static void
8609 update_dprintf_command_list (struct breakpoint *b)
8610 {
8611   char *dprintf_args = b->extra_string;
8612   char *printf_line = NULL;
8613
8614   if (!dprintf_args)
8615     return;
8616
8617   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8618
8619   /* Allow a comma, as it may have terminated a location, but don't
8620      insist on it.  */
8621   if (*dprintf_args == ',')
8622     ++dprintf_args;
8623   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8624
8625   if (*dprintf_args != '"')
8626     error (_("Bad format string, missing '\"'."));
8627
8628   if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_gdb) == 0)
8629     printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8630   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_call) == 0)
8631     {
8632       if (!dprintf_function)
8633         error (_("No function supplied for dprintf call"));
8634
8635       if (dprintf_channel && strlen (dprintf_channel) > 0)
8636         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s,%s)",
8637                                   dprintf_function,
8638                                   dprintf_channel,
8639                                   dprintf_args);
8640       else
8641         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s)",
8642                                   dprintf_function,
8643                                   dprintf_args);
8644     }
8645   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) == 0)
8646     {
8647       if (target_can_run_breakpoint_commands ())
8648         printf_line = xstrprintf ("agent-printf %s", dprintf_args);
8649       else
8650         {
8651           warning (_("Target cannot run dprintf commands, falling back to GDB printf"));
8652           printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8653         }
8654     }
8655   else
8656     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8657                     _("Invalid dprintf style."));
8658
8659   gdb_assert (printf_line != NULL);
8660
8661   /* Manufacture a printf sequence.  */
8662   struct command_line *printf_cmd_line
8663     = new struct command_line (simple_control, printf_line);
8664   breakpoint_set_commands (b, counted_command_line (printf_cmd_line,
8665                                                     command_lines_deleter ()));
8666 }
8667
8668 /* Update all dprintf commands, making their command lists reflect
8669    current style settings.  */
8670
8671 static void
8672 update_dprintf_commands (const char *args, int from_tty,
8673                          struct cmd_list_element *c)
8674 {
8675   struct breakpoint *b;
8676
8677   ALL_BREAKPOINTS (b)
8678     {
8679       if (b->type == bp_dprintf)
8680         update_dprintf_command_list (b);
8681     }
8682 }
8683
8684 /* Create a breakpoint with SAL as location.  Use LOCATION
8685    as a description of the location, and COND_STRING
8686    as condition expression.  If LOCATION is NULL then create an
8687    "address location" from the address in the SAL.  */
8688
8689 static void
8690 init_breakpoint_sal (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
8691                      gdb::array_view<const symtab_and_line> sals,
8692                      event_location_up &&location,
8693                      gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filter,
8694                      gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
8695                      gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
8696                      enum bptype type, enum bpdisp disposition,
8697                      int thread, int task, int ignore_count,
8698                      const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
8699                      int enabled, int internal, unsigned flags,
8700                      int display_canonical)
8701 {
8702   int i;
8703
8704   if (type == bp_hardware_breakpoint)
8705     {
8706       int target_resources_ok;
8707
8708       i = hw_breakpoint_used_count ();
8709       target_resources_ok =
8710         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
8711                                             i + 1, 0);
8712       if (target_resources_ok == 0)
8713         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
8714       else if (target_resources_ok < 0)
8715         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
8716     }
8717
8718   gdb_assert (!sals.empty ());
8719
8720   for (const auto &sal : sals)
8721     {
8722       struct bp_location *loc;
8723
8724       if (from_tty)
8725         {
8726           struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
8727           if (!loc_gdbarch)
8728             loc_gdbarch = gdbarch;
8729
8730           describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
8731                                       sal.pspace, sal.pc, sal.section, thread);
8732         }
8733
8734       if (&sal == &sals[0])
8735         {
8736           init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, type, ops);
8737           b->thread = thread;
8738           b->task = task;
8739
8740           b->cond_string = cond_string.release ();
8741           b->extra_string = extra_string.release ();
8742           b->ignore_count = ignore_count;
8743           b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
8744           b->disposition = disposition;
8745
8746           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
8747             b->loc->inserted = 1;
8748
8749           if (type == bp_static_tracepoint)
8750             {
8751               struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
8752               struct static_tracepoint_marker marker;
8753
8754               if (strace_marker_p (b))
8755                 {
8756                   /* We already know the marker exists, otherwise, we
8757                      wouldn't see a sal for it.  */
8758                   const char *p
8759                     = &event_location_to_string (b->location.get ())[3];
8760                   const char *endp;
8761
8762                   p = skip_spaces (p);
8763
8764                   endp = skip_to_space (p);
8765
8766                   t->static_trace_marker_id.assign (p, endp - p);
8767
8768                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
8769                                      "marker \"%s\"\n"),
8770                                    t->static_trace_marker_id.c_str ());
8771                 }
8772               else if (target_static_tracepoint_marker_at (sal.pc, &marker))
8773                 {
8774                   t->static_trace_marker_id = std::move (marker.str_id);
8775
8776                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
8777                                      "marker \"%s\"\n"),
8778                                    t->static_trace_marker_id.c_str ());
8779                 }
8780               else
8781                 warning (_("Couldn't determine the static "
8782                            "tracepoint marker to probe"));
8783             }
8784
8785           loc = b->loc;
8786         }
8787       else
8788         {
8789           loc = add_location_to_breakpoint (b, &sal);
8790           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
8791             loc->inserted = 1;
8792         }
8793
8794       if (b->cond_string)
8795         {
8796           const char *arg = b->cond_string;
8797
8798           loc->cond = parse_exp_1 (&arg, loc->address,
8799                                    block_for_pc (loc->address), 0);
8800           if (*arg)
8801               error (_("Garbage '%s' follows condition"), arg);
8802         }
8803
8804       /* Dynamic printf requires and uses additional arguments on the
8805          command line, otherwise it's an error.  */
8806       if (type == bp_dprintf)
8807         {
8808           if (b->extra_string)
8809             update_dprintf_command_list (b);
8810           else
8811             error (_("Format string required"));
8812         }
8813       else if (b->extra_string)
8814         error (_("Garbage '%s' at end of command"), b->extra_string);
8815     }
8816
8817   b->display_canonical = display_canonical;
8818   if (location != NULL)
8819     b->location = std::move (location);
8820   else
8821     b->location = new_address_location (b->loc->address, NULL, 0);
8822   b->filter = std::move (filter);
8823 }
8824
8825 static void
8826 create_breakpoint_sal (struct gdbarch *gdbarch,
8827                        gdb::array_view<const symtab_and_line> sals,
8828                        event_location_up &&location,
8829                        gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filter,
8830                        gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
8831                        gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
8832                        enum bptype type, enum bpdisp disposition,
8833                        int thread, int task, int ignore_count,
8834                        const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
8835                        int enabled, int internal, unsigned flags,
8836                        int display_canonical)
8837 {
8838   std::unique_ptr<breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (type);
8839
8840   init_breakpoint_sal (b.get (), gdbarch,
8841                        sals, std::move (location),
8842                        std::move (filter),
8843                        std::move (cond_string),
8844                        std::move (extra_string),
8845                        type, disposition,
8846                        thread, task, ignore_count,
8847                        ops, from_tty,
8848                        enabled, internal, flags,
8849                        display_canonical);
8850
8851   install_breakpoint (internal, std::move (b), 0);
8852 }
8853
8854 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
8855    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i]
8856    value.  COND_STRING, if not NULL, specified the condition to be
8857    used for all breakpoints.  Essentially the only case where
8858    SALS.nelts is not 1 is when we set a breakpoint on an overloaded
8859    function.  In that case, it's still not possible to specify
8860    separate conditions for different overloaded functions, so
8861    we take just a single condition string.
8862    
8863    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
8864    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, and SALS (but not the
8865    array contents).  If the function fails (error() is called), the
8866    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
8867    COND and SALS arrays and each of those arrays contents.  */
8868
8869 static void
8870 create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
8871                         struct linespec_result *canonical,
8872                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
8873                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
8874                         enum bptype type, enum bpdisp disposition,
8875                         int thread, int task, int ignore_count,
8876                         const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
8877                         int enabled, int internal, unsigned flags)
8878 {
8879   if (canonical->pre_expanded)
8880     gdb_assert (canonical->lsals.size () == 1);
8881
8882   for (const auto &lsal : canonical->lsals)
8883     {
8884       /* Note that 'location' can be NULL in the case of a plain
8885          'break', without arguments.  */
8886       event_location_up location
8887         = (canonical->location != NULL
8888            ? copy_event_location (canonical->location.get ()) : NULL);
8889       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filter_string
8890         (lsal.canonical != NULL ? xstrdup (lsal.canonical) : NULL);
8891
8892       create_breakpoint_sal (gdbarch, lsal.sals,
8893                              std::move (location),
8894                              std::move (filter_string),
8895                              std::move (cond_string),
8896                              std::move (extra_string),
8897                              type, disposition,
8898                              thread, task, ignore_count, ops,
8899                              from_tty, enabled, internal, flags,
8900                              canonical->special_display);
8901     }
8902 }
8903
8904 /* Parse LOCATION which is assumed to be a SAL specification possibly
8905    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
8906    addresses found.  LOCATION points to the end of the SAL (for
8907    linespec locations).
8908
8909    The array and the line spec strings are allocated on the heap, it is
8910    the caller's responsibility to free them.  */
8911
8912 static void
8913 parse_breakpoint_sals (const struct event_location *location,
8914                        struct linespec_result *canonical)
8915 {
8916   struct symtab_and_line cursal;
8917
8918   if (event_location_type (location) == LINESPEC_LOCATION)
8919     {
8920       const char *spec = get_linespec_location (location)->spec_string;
8921
8922       if (spec == NULL)
8923         {
8924           /* The last displayed codepoint, if it's valid, is our default
8925              breakpoint address.  */
8926           if (last_displayed_sal_is_valid ())
8927             {
8928               /* Set sal's pspace, pc, symtab, and line to the values
8929                  corresponding to the last call to print_frame_info.
8930                  Be sure to reinitialize LINE with NOTCURRENT == 0
8931                  as the breakpoint line number is inappropriate otherwise.
8932                  find_pc_line would adjust PC, re-set it back.  */
8933               symtab_and_line sal = get_last_displayed_sal ();
8934               CORE_ADDR pc = sal.pc;
8935
8936               sal = find_pc_line (pc, 0);
8937
8938               /* "break" without arguments is equivalent to "break *PC"
8939                  where PC is the last displayed codepoint's address.  So
8940                  make sure to set sal.explicit_pc to prevent GDB from
8941                  trying to expand the list of sals to include all other
8942                  instances with the same symtab and line.  */
8943               sal.pc = pc;
8944               sal.explicit_pc = 1;
8945
8946               struct linespec_sals lsal;
8947               lsal.sals = {sal};
8948               lsal.canonical = NULL;
8949
8950               canonical->lsals.push_back (std::move (lsal));
8951               return;
8952             }
8953           else
8954             error (_("No default breakpoint address now."));
8955         }
8956     }
8957
8958   /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
8959      current_source_symtab (which is decode_line_1's default).
8960      This should produce the results we want almost all of the
8961      time while leaving default_breakpoint_* alone.
8962
8963      ObjC: However, don't match an Objective-C method name which
8964      may have a '+' or '-' succeeded by a '['.  */
8965   cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
8966   if (last_displayed_sal_is_valid ())
8967     {
8968       const char *spec = NULL;
8969
8970       if (event_location_type (location) == LINESPEC_LOCATION)
8971         spec = get_linespec_location (location)->spec_string;
8972
8973       if (!cursal.symtab
8974           || (spec != NULL
8975               && strchr ("+-", spec[0]) != NULL
8976               && spec[1] != '['))
8977         {
8978           decode_line_full (location, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
8979                             get_last_displayed_symtab (),
8980                             get_last_displayed_line (),
8981                             canonical, NULL, NULL);
8982           return;
8983         }
8984     }
8985
8986   decode_line_full (location, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
8987                     cursal.symtab, cursal.line, canonical, NULL, NULL);
8988 }
8989
8990
8991 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
8992    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error.  */
8993
8994 static void
8995 breakpoint_sals_to_pc (std::vector<symtab_and_line> &sals)
8996 {    
8997   for (auto &sal : sals)
8998     resolve_sal_pc (&sal);
8999 }
9000
9001 /* Fast tracepoints may have restrictions on valid locations.  For
9002    instance, a fast tracepoint using a jump instead of a trap will
9003    likely have to overwrite more bytes than a trap would, and so can
9004    only be placed where the instruction is longer than the jump, or a
9005    multi-instruction sequence does not have a jump into the middle of
9006    it, etc.  */
9007
9008 static void
9009 check_fast_tracepoint_sals (struct gdbarch *gdbarch,
9010                             gdb::array_view<const symtab_and_line> sals)
9011 {
9012   for (const auto &sal : sals)
9013     {
9014       struct gdbarch *sarch;
9015
9016       sarch = get_sal_arch (sal);
9017       /* We fall back to GDBARCH if there is no architecture
9018          associated with SAL.  */
9019       if (sarch == NULL)
9020         sarch = gdbarch;
9021       std::string msg;
9022       if (!gdbarch_fast_tracepoint_valid_at (sarch, sal.pc, &msg))
9023         error (_("May not have a fast tracepoint at %s%s"),
9024                paddress (sarch, sal.pc), msg.c_str ());
9025     }
9026 }
9027
9028 /* Given TOK, a string specification of condition and thread, as
9029    accepted by the 'break' command, extract the condition
9030    string and thread number and set *COND_STRING and *THREAD.
9031    PC identifies the context at which the condition should be parsed.
9032    If no condition is found, *COND_STRING is set to NULL.
9033    If no thread is found, *THREAD is set to -1.  */
9034
9035 static void
9036 find_condition_and_thread (const char *tok, CORE_ADDR pc,
9037                            char **cond_string, int *thread, int *task,
9038                            char **rest)
9039 {
9040   *cond_string = NULL;
9041   *thread = -1;
9042   *task = 0;
9043   *rest = NULL;
9044
9045   while (tok && *tok)
9046     {
9047       const char *end_tok;
9048       int toklen;
9049       const char *cond_start = NULL;
9050       const char *cond_end = NULL;
9051
9052       tok = skip_spaces (tok);
9053
9054       if ((*tok == '"' || *tok == ',') && rest)
9055         {
9056           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9057           return;
9058         }
9059
9060       end_tok = skip_to_space (tok);
9061
9062       toklen = end_tok - tok;
9063
9064       if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
9065         {
9066           tok = cond_start = end_tok + 1;
9067           parse_exp_1 (&tok, pc, block_for_pc (pc), 0);
9068           cond_end = tok;
9069           *cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
9070         }
9071       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
9072         {
9073           const char *tmptok;
9074           struct thread_info *thr;
9075
9076           tok = end_tok + 1;
9077           thr = parse_thread_id (tok, &tmptok);
9078           if (tok == tmptok)
9079             error (_("Junk after thread keyword."));
9080           *thread = thr->global_num;
9081           tok = tmptok;
9082         }
9083       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "task", toklen) == 0)
9084         {
9085           char *tmptok;
9086
9087           tok = end_tok + 1;
9088           *task = strtol (tok, &tmptok, 0);
9089           if (tok == tmptok)
9090             error (_("Junk after task keyword."));
9091           if (!valid_task_id (*task))
9092             error (_("Unknown task %d."), *task);
9093           tok = tmptok;
9094         }
9095       else if (rest)
9096         {
9097           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9098           return;
9099         }
9100       else
9101         error (_("Junk at end of arguments."));
9102     }
9103 }
9104
9105 /* Decode a static tracepoint marker spec.  */
9106
9107 static std::vector<symtab_and_line>
9108 decode_static_tracepoint_spec (const char **arg_p)
9109 {
9110   const char *p = &(*arg_p)[3];
9111   const char *endp;
9112
9113   p = skip_spaces (p);
9114
9115   endp = skip_to_space (p);
9116
9117   std::string marker_str (p, endp - p);
9118
9119   std::vector<static_tracepoint_marker> markers
9120     = target_static_tracepoint_markers_by_strid (marker_str.c_str ());
9121   if (markers.empty ())
9122     error (_("No known static tracepoint marker named %s"),
9123            marker_str.c_str ());
9124
9125   std::vector<symtab_and_line> sals;
9126   sals.reserve (markers.size ());
9127
9128   for (const static_tracepoint_marker &marker : markers)
9129     {
9130       symtab_and_line sal = find_pc_line (marker.address, 0);
9131       sal.pc = marker.address;
9132       sals.push_back (sal);
9133    }
9134
9135   *arg_p = endp;
9136   return sals;
9137 }
9138
9139 /* Returns the breakpoint ops appropriate for use with with LOCATION_TYPE and
9140    according to IS_TRACEPOINT.  */
9141
9142 static const struct breakpoint_ops *
9143 breakpoint_ops_for_event_location_type (enum event_location_type location_type,
9144                                         bool is_tracepoint)
9145 {
9146   if (is_tracepoint)
9147     {
9148       if (location_type == PROBE_LOCATION)
9149         return &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
9150       else
9151         return &tracepoint_breakpoint_ops;
9152     }
9153   else
9154     {
9155       if (location_type == PROBE_LOCATION)
9156         return &bkpt_probe_breakpoint_ops;
9157       else
9158         return &bkpt_breakpoint_ops;
9159     }
9160 }
9161
9162 /* See breakpoint.h.  */
9163
9164 const struct breakpoint_ops *
9165 breakpoint_ops_for_event_location (const struct event_location *location,
9166                                    bool is_tracepoint)
9167 {
9168   if (location != nullptr)
9169     return breakpoint_ops_for_event_location_type
9170       (event_location_type (location), is_tracepoint);
9171   return is_tracepoint ? &tracepoint_breakpoint_ops : &bkpt_breakpoint_ops;
9172 }
9173
9174 /* See breakpoint.h.  */
9175
9176 int
9177 create_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
9178                    const struct event_location *location,
9179                    const char *cond_string,
9180                    int thread, const char *extra_string,
9181                    int parse_extra,
9182                    int tempflag, enum bptype type_wanted,
9183                    int ignore_count,
9184                    enum auto_boolean pending_break_support,
9185                    const struct breakpoint_ops *ops,
9186                    int from_tty, int enabled, int internal,
9187                    unsigned flags)
9188 {
9189   struct linespec_result canonical;
9190   int pending = 0;
9191   int task = 0;
9192   int prev_bkpt_count = breakpoint_count;
9193
9194   gdb_assert (ops != NULL);
9195
9196   /* If extra_string isn't useful, set it to NULL.  */
9197   if (extra_string != NULL && *extra_string == '\0')
9198     extra_string = NULL;
9199
9200   try
9201     {
9202       ops->create_sals_from_location (location, &canonical, type_wanted);
9203     }
9204   catch (const gdb_exception_error &e)
9205     {
9206       /* If caller is interested in rc value from parse, set
9207          value.  */
9208       if (e.error == NOT_FOUND_ERROR)
9209         {
9210           /* If pending breakpoint support is turned off, throw
9211              error.  */
9212
9213           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_FALSE)
9214             throw;
9215
9216           exception_print (gdb_stderr, e);
9217
9218           /* If pending breakpoint support is auto query and the user
9219              selects no, then simply return the error code.  */
9220           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_AUTO
9221               && !nquery (_("Make %s pending on future shared library load? "),
9222                           bptype_string (type_wanted)))
9223             return 0;
9224
9225           /* At this point, either the user was queried about setting
9226              a pending breakpoint and selected yes, or pending
9227              breakpoint behavior is on and thus a pending breakpoint
9228              is defaulted on behalf of the user.  */
9229           pending = 1;
9230         }
9231       else
9232         throw;
9233     }
9234
9235   if (!pending && canonical.lsals.empty ())
9236     return 0;
9237
9238   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
9239      are ok for the target.  */
9240   if (!pending)
9241     {
9242       for (auto &lsal : canonical.lsals)
9243         breakpoint_sals_to_pc (lsal.sals);
9244     }
9245
9246   /* Fast tracepoints may have additional restrictions on location.  */
9247   if (!pending && type_wanted == bp_fast_tracepoint)
9248     {
9249       for (const auto &lsal : canonical.lsals)
9250         check_fast_tracepoint_sals (gdbarch, lsal.sals);
9251     }
9252
9253   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
9254      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
9255      breakpoint.  */
9256   if (!pending)
9257     {
9258       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string_copy;
9259       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string_copy;
9260
9261       if (parse_extra)
9262         {
9263           char *rest;
9264           char *cond;
9265
9266           const linespec_sals &lsal = canonical.lsals[0];
9267
9268           /* Here we only parse 'arg' to separate condition
9269              from thread number, so parsing in context of first
9270              sal is OK.  When setting the breakpoint we'll
9271              re-parse it in context of each sal.  */
9272
9273           find_condition_and_thread (extra_string, lsal.sals[0].pc,
9274                                      &cond, &thread, &task, &rest);
9275           cond_string_copy.reset (cond);
9276           extra_string_copy.reset (rest);
9277         }
9278       else
9279         {
9280           if (type_wanted != bp_dprintf
9281               && extra_string != NULL && *extra_string != '\0')
9282                 error (_("Garbage '%s' at end of location"), extra_string);
9283
9284           /* Create a private copy of condition string.  */
9285           if (cond_string)
9286             cond_string_copy.reset (xstrdup (cond_string));
9287           /* Create a private copy of any extra string.  */
9288           if (extra_string)
9289             extra_string_copy.reset (xstrdup (extra_string));
9290         }
9291
9292       ops->create_breakpoints_sal (gdbarch, &canonical,
9293                                    std::move (cond_string_copy),
9294                                    std::move (extra_string_copy),
9295                                    type_wanted,
9296                                    tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
9297                                    thread, task, ignore_count, ops,
9298                                    from_tty, enabled, internal, flags);
9299     }
9300   else
9301     {
9302       std::unique_ptr <breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (type_wanted);
9303
9304       init_raw_breakpoint_without_location (b.get (), gdbarch, type_wanted, ops);
9305       b->location = copy_event_location (location);
9306
9307       if (parse_extra)
9308         b->cond_string = NULL;
9309       else
9310         {
9311           /* Create a private copy of condition string.  */
9312           b->cond_string = cond_string != NULL ? xstrdup (cond_string) : NULL;
9313           b->thread = thread;
9314         }
9315
9316       /* Create a private copy of any extra string.  */
9317       b->extra_string = extra_string != NULL ? xstrdup (extra_string) : NULL;
9318       b->ignore_count = ignore_count;
9319       b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
9320       b->condition_not_parsed = 1;
9321       b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
9322       if ((type_wanted != bp_breakpoint
9323            && type_wanted != bp_hardware_breakpoint) || thread != -1)
9324         b->pspace = current_program_space;
9325
9326       install_breakpoint (internal, std::move (b), 0);
9327     }
9328   
9329   if (canonical.lsals.size () > 1)
9330     {
9331       warning (_("Multiple breakpoints were set.\nUse the "
9332                  "\"delete\" command to delete unwanted breakpoints."));
9333       prev_breakpoint_count = prev_bkpt_count;
9334     }
9335
9336   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
9337
9338   return 1;
9339 }
9340
9341 /* Set a breakpoint.
9342    ARG is a string describing breakpoint address,
9343    condition, and thread.
9344    FLAG specifies if a breakpoint is hardware on,
9345    and if breakpoint is temporary, using BP_HARDWARE_FLAG
9346    and BP_TEMPFLAG.  */
9347
9348 static void
9349 break_command_1 (const char *arg, int flag, int from_tty)
9350 {
9351   int tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
9352   enum bptype type_wanted = (flag & BP_HARDWAREFLAG
9353                              ? bp_hardware_breakpoint
9354                              : bp_breakpoint);
9355
9356   event_location_up location = string_to_event_location (&arg, current_language);
9357   const struct breakpoint_ops *ops = breakpoint_ops_for_event_location
9358     (location.get (), false /* is_tracepoint */);
9359
9360   create_breakpoint (get_current_arch (),
9361                      location.get (),
9362                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
9363                      tempflag, type_wanted,
9364                      0 /* Ignore count */,
9365                      pending_break_support,
9366                      ops,
9367                      from_tty,
9368                      1 /* enabled */,
9369                      0 /* internal */,
9370                      0);
9371 }
9372
9373 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
9374
9375 void
9376 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
9377 {
9378   CORE_ADDR pc;
9379
9380   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
9381     {
9382       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
9383         error (_("No line %d in file \"%s\"."),
9384                sal->line, symtab_to_filename_for_display (sal->symtab));
9385       sal->pc = pc;
9386
9387       /* If this SAL corresponds to a breakpoint inserted using a line
9388          number, then skip the function prologue if necessary.  */
9389       if (sal->explicit_line)
9390         skip_prologue_sal (sal);
9391     }
9392
9393   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
9394     {
9395       const struct blockvector *bv;
9396       const struct block *b;
9397       struct symbol *sym;
9398
9399       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &b,
9400                                     SYMTAB_COMPUNIT (sal->symtab));
9401       if (bv != NULL)
9402         {
9403           sym = block_linkage_function (b);
9404           if (sym != NULL)
9405             {
9406               fixup_symbol_section (sym, SYMTAB_OBJFILE (sal->symtab));
9407               sal->section = SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMTAB_OBJFILE (sal->symtab),
9408                                                  sym);
9409             }
9410           else
9411             {
9412               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll
9413                  just have to look harder. This case can be executed
9414                  if we have line numbers but no functions (as can
9415                  happen in assembly source).  */
9416
9417               scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
9418               switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
9419
9420               bound_minimal_symbol msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
9421               if (msym.minsym)
9422                 sal->section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (msym.objfile, msym.minsym);
9423             }
9424         }
9425     }
9426 }
9427
9428 void
9429 break_command (const char *arg, int from_tty)
9430 {
9431   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9432 }
9433
9434 void
9435 tbreak_command (const char *arg, int from_tty)
9436 {
9437   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
9438 }
9439
9440 static void
9441 hbreak_command (const char *arg, int from_tty)
9442 {
9443   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
9444 }
9445
9446 static void
9447 thbreak_command (const char *arg, int from_tty)
9448 {
9449   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
9450 }
9451
9452 static void
9453 stop_command (const char *arg, int from_tty)
9454 {
9455   printf_filtered (_("Specify the type of breakpoint to set.\n\
9456 Usage: stop in <function | address>\n\
9457        stop at <line>\n"));
9458 }
9459
9460 static void
9461 stopin_command (const char *arg, int from_tty)
9462 {
9463   int badInput = 0;
9464
9465   if (arg == NULL)
9466     badInput = 1;
9467   else if (*arg != '*')
9468     {
9469       const char *argptr = arg;
9470       int hasColon = 0;
9471
9472       /* Look for a ':'.  If this is a line number specification, then
9473          say it is bad, otherwise, it should be an address or
9474          function/method name.  */
9475       while (*argptr && !hasColon)
9476         {
9477           hasColon = (*argptr == ':');
9478           argptr++;
9479         }
9480
9481       if (hasColon)
9482         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
9483       else
9484         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
9485     }
9486
9487   if (badInput)
9488     printf_filtered (_("Usage: stop in <function | address>\n"));
9489   else
9490     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9491 }
9492
9493 static void
9494 stopat_command (const char *arg, int from_tty)
9495 {
9496   int badInput = 0;
9497
9498   if (arg == NULL || *arg == '*')       /* no line number */
9499     badInput = 1;
9500   else
9501     {
9502       const char *argptr = arg;
9503       int hasColon = 0;
9504
9505       /* Look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
9506          it is probably a line number.  */
9507       while (*argptr && !hasColon)
9508         {
9509           hasColon = (*argptr == ':');
9510           argptr++;
9511         }
9512
9513       if (hasColon)
9514         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
9515       else
9516         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
9517     }
9518
9519   if (badInput)
9520     printf_filtered (_("Usage: stop at LINE\n"));
9521   else
9522     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9523 }
9524
9525 /* The dynamic printf command is mostly like a regular breakpoint, but
9526    with a prewired command list consisting of a single output command,
9527    built from extra arguments supplied on the dprintf command
9528    line.  */
9529
9530 static void
9531 dprintf_command (const char *arg, int from_tty)
9532 {
9533   event_location_up location = string_to_event_location (&arg, current_language);
9534
9535   /* If non-NULL, ARG should have been advanced past the location;
9536      the next character must be ','.  */
9537   if (arg != NULL)
9538     {
9539       if (arg[0] != ',' || arg[1] == '\0')
9540         error (_("Format string required"));
9541       else
9542         {
9543           /* Skip the comma.  */
9544           ++arg;
9545         }
9546     }
9547
9548   create_breakpoint (get_current_arch (),
9549                      location.get (),
9550                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
9551                      0, bp_dprintf,
9552                      0 /* Ignore count */,
9553                      pending_break_support,
9554                      &dprintf_breakpoint_ops,
9555                      from_tty,
9556                      1 /* enabled */,
9557                      0 /* internal */,
9558                      0);
9559 }
9560
9561 static void
9562 agent_printf_command (const char *arg, int from_tty)
9563 {
9564   error (_("May only run agent-printf on the target"));
9565 }
9566
9567 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for
9568    ranged breakpoints.  */
9569
9570 static int
9571 breakpoint_hit_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl,
9572                                   const address_space *aspace,
9573                                   CORE_ADDR bp_addr,
9574                                   const struct target_waitstatus *ws)
9575 {
9576   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
9577       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
9578     return 0;
9579
9580   return breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace, bl->address,
9581                                          bl->length, aspace, bp_addr);
9582 }
9583
9584 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
9585    ranged breakpoints.  */
9586
9587 static int
9588 resources_needed_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl)
9589 {
9590   return target_ranged_break_num_registers ();
9591 }
9592
9593 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
9594    ranged breakpoints.  */
9595
9596 static enum print_stop_action
9597 print_it_ranged_breakpoint (bpstat bs)
9598 {
9599   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
9600   struct bp_location *bl = b->loc;
9601   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9602
9603   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
9604
9605   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
9606   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
9607
9608   annotate_breakpoint (b->number);
9609
9610   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
9611
9612   if (b->disposition == disp_del)
9613     uiout->text ("Temporary ranged breakpoint ");
9614   else
9615     uiout->text ("Ranged breakpoint ");
9616   if (uiout->is_mi_like_p ())
9617     {
9618       uiout->field_string ("reason",
9619                       async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
9620       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
9621     }
9622   uiout->field_signed ("bkptno", b->number);
9623   uiout->text (", ");
9624
9625   return PRINT_SRC_AND_LOC;
9626 }
9627
9628 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for
9629    ranged breakpoints.  */
9630
9631 static void
9632 print_one_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b,
9633                              struct bp_location **last_loc)
9634 {
9635   struct bp_location *bl = b->loc;
9636   struct value_print_options opts;
9637   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9638
9639   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
9640   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
9641
9642   get_user_print_options (&opts);
9643
9644   if (opts.addressprint)
9645     /* We don't print the address range here, it will be printed later
9646        by print_one_detail_ranged_breakpoint.  */
9647     uiout->field_skip ("addr");
9648   annotate_field (5);
9649   print_breakpoint_location (b, bl);
9650   *last_loc = bl;
9651 }
9652
9653 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
9654    ranged breakpoints.  */
9655
9656 static void
9657 print_one_detail_ranged_breakpoint (const struct breakpoint *b,
9658                                     struct ui_out *uiout)
9659 {
9660   CORE_ADDR address_start, address_end;
9661   struct bp_location *bl = b->loc;
9662   string_file stb;
9663
9664   gdb_assert (bl);
9665
9666   address_start = bl->address;
9667   address_end = address_start + bl->length - 1;
9668
9669   uiout->text ("\taddress range: ");
9670   stb.printf ("[%s, %s]",
9671               print_core_address (bl->gdbarch, address_start),
9672               print_core_address (bl->gdbarch, address_end));
9673   uiout->field_stream ("addr", stb);
9674   uiout->text ("\n");
9675 }
9676
9677 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
9678    ranged breakpoints.  */
9679
9680 static void
9681 print_mention_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b)
9682 {
9683   struct bp_location *bl = b->loc;
9684   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9685
9686   gdb_assert (bl);
9687   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
9688
9689   uiout->message (_("Hardware assisted ranged breakpoint %d from %s to %s."),
9690                   b->number, paddress (bl->gdbarch, bl->address),
9691                   paddress (bl->gdbarch, bl->address + bl->length - 1));
9692 }
9693
9694 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
9695    ranged breakpoints.  */
9696
9697 static void
9698 print_recreate_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
9699 {
9700   fprintf_unfiltered (fp, "break-range %s, %s",
9701                       event_location_to_string (b->location.get ()),
9702                       event_location_to_string (b->location_range_end.get ()));
9703   print_recreate_thread (b, fp);
9704 }
9705
9706 /* The breakpoint_ops structure to be used in ranged breakpoints.  */
9707
9708 static struct breakpoint_ops ranged_breakpoint_ops;
9709
9710 /* Find the address where the end of the breakpoint range should be
9711    placed, given the SAL of the end of the range.  This is so that if
9712    the user provides a line number, the end of the range is set to the
9713    last instruction of the given line.  */
9714
9715 static CORE_ADDR
9716 find_breakpoint_range_end (struct symtab_and_line sal)
9717 {
9718   CORE_ADDR end;
9719
9720   /* If the user provided a PC value, use it.  Otherwise,
9721      find the address of the end of the given location.  */
9722   if (sal.explicit_pc)
9723     end = sal.pc;
9724   else
9725     {
9726       int ret;
9727       CORE_ADDR start;
9728
9729       ret = find_line_pc_range (sal, &start, &end);
9730       if (!ret)
9731         error (_("Could not find location of the end of the range."));
9732
9733       /* find_line_pc_range returns the start of the next line.  */
9734       end--;
9735     }
9736
9737   return end;
9738 }
9739
9740 /* Implement the "break-range" CLI command.  */
9741
9742 static void
9743 break_range_command (const char *arg, int from_tty)
9744 {
9745   const char *arg_start;
9746   struct linespec_result canonical_start, canonical_end;
9747   int bp_count, can_use_bp, length;
9748   CORE_ADDR end;
9749   struct breakpoint *b;
9750
9751   /* We don't support software ranged breakpoints.  */
9752   if (target_ranged_break_num_registers () < 0)
9753     error (_("This target does not support hardware ranged breakpoints."));
9754
9755   bp_count = hw_breakpoint_used_count ();
9756   bp_count += target_ranged_break_num_registers ();
9757   can_use_bp = target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
9758                                                    bp_count, 0);
9759   if (can_use_bp < 0)
9760     error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
9761
9762   arg = skip_spaces (arg);
9763   if (arg == NULL || arg[0] == '\0')
9764     error(_("No address range specified."));
9765
9766   arg_start = arg;
9767   event_location_up start_location = string_to_event_location (&arg,
9768                                                                current_language);
9769   parse_breakpoint_sals (start_location.get (), &canonical_start);
9770
9771   if (arg[0] != ',')
9772     error (_("Too few arguments."));
9773   else if (canonical_start.lsals.empty ())
9774     error (_("Could not find location of the beginning of the range."));
9775
9776   const linespec_sals &lsal_start = canonical_start.lsals[0];
9777
9778   if (canonical_start.lsals.size () > 1
9779       || lsal_start.sals.size () != 1)
9780     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
9781
9782   const symtab_and_line &sal_start = lsal_start.sals[0];
9783   std::string addr_string_start (arg_start, arg - arg_start);
9784
9785   arg++;        /* Skip the comma.  */
9786   arg = skip_spaces (arg);
9787
9788   /* Parse the end location.  */
9789
9790   arg_start = arg;
9791
9792   /* We call decode_line_full directly here instead of using
9793      parse_breakpoint_sals because we need to specify the start location's
9794      symtab and line as the default symtab and line for the end of the
9795      range.  This makes it possible to have ranges like "foo.c:27, +14",
9796      where +14 means 14 lines from the start location.  */
9797   event_location_up end_location = string_to_event_location (&arg,
9798                                                              current_language);
9799   decode_line_full (end_location.get (), DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
9800                     sal_start.symtab, sal_start.line,
9801                     &canonical_end, NULL, NULL);
9802
9803   if (canonical_end.lsals.empty ())
9804     error (_("Could not find location of the end of the range."));
9805
9806   const linespec_sals &lsal_end = canonical_end.lsals[0];
9807   if (canonical_end.lsals.size () > 1
9808       || lsal_end.sals.size () != 1)
9809     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
9810
9811   const symtab_and_line &sal_end = lsal_end.sals[0];
9812
9813   end = find_breakpoint_range_end (sal_end);
9814   if (sal_start.pc > end)
9815     error (_("Invalid address range, end precedes start."));
9816
9817   length = end - sal_start.pc + 1;
9818   if (length < 0)
9819     /* Length overflowed.  */
9820     error (_("Address range too large."));
9821   else if (length == 1)
9822     {
9823       /* This range is simple enough to be handled by
9824          the `hbreak' command.  */
9825       hbreak_command (&addr_string_start[0], 1);
9826
9827       return;
9828     }
9829
9830   /* Now set up the breakpoint.  */
9831   b = set_raw_breakpoint (get_current_arch (), sal_start,
9832                           bp_hardware_breakpoint, &ranged_breakpoint_ops);
9833   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
9834   b->number = breakpoint_count;
9835   b->disposition = disp_donttouch;
9836   b->location = std::move (start_location);
9837   b->location_range_end = std::move (end_location);
9838   b->loc->length = length;
9839
9840   mention (b);
9841   gdb::observers::breakpoint_created.notify (b);
9842   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
9843 }
9844
9845 /*  Return non-zero if EXP is verified as constant.  Returned zero
9846     means EXP is variable.  Also the constant detection may fail for
9847     some constant expressions and in such case still falsely return
9848     zero.  */
9849
9850 static int
9851 watchpoint_exp_is_const (const struct expression *exp)
9852 {
9853   int i = exp->nelts;
9854
9855   while (i > 0)
9856     {
9857       int oplenp, argsp;
9858
9859       /* We are only interested in the descriptor of each element.  */
9860       operator_length (exp, i, &oplenp, &argsp);
9861       i -= oplenp;
9862
9863       switch (exp->elts[i].opcode)
9864         {
9865         case BINOP_ADD:
9866         case BINOP_SUB:
9867         case BINOP_MUL:
9868         case BINOP_DIV:
9869         case BINOP_REM:
9870         case BINOP_MOD:
9871         case BINOP_LSH:
9872         case BINOP_RSH:
9873         case BINOP_LOGICAL_AND:
9874         case BINOP_LOGICAL_OR:
9875         case BINOP_BITWISE_AND:
9876         case BINOP_BITWISE_IOR:
9877         case BINOP_BITWISE_XOR:
9878         case BINOP_EQUAL:
9879         case BINOP_NOTEQUAL:
9880         case BINOP_LESS:
9881         case BINOP_GTR:
9882         case BINOP_LEQ:
9883         case BINOP_GEQ:
9884         case BINOP_REPEAT:
9885         case BINOP_COMMA:
9886         case BINOP_EXP:
9887         case BINOP_MIN:
9888         case BINOP_MAX:
9889         case BINOP_INTDIV:
9890         case BINOP_CONCAT:
9891         case TERNOP_COND:
9892         case TERNOP_SLICE:
9893
9894         case OP_LONG:
9895         case OP_FLOAT:
9896         case OP_LAST:
9897         case OP_COMPLEX:
9898         case OP_STRING:
9899         case OP_ARRAY:
9900         case OP_TYPE:
9901         case OP_TYPEOF:
9902         case OP_DECLTYPE:
9903         case OP_TYPEID:
9904         case OP_NAME:
9905         case OP_OBJC_NSSTRING:
9906
9907         case UNOP_NEG:
9908         case UNOP_LOGICAL_NOT:
9909         case UNOP_COMPLEMENT:
9910         case UNOP_ADDR:
9911         case UNOP_HIGH:
9912         case UNOP_CAST:
9913
9914         case UNOP_CAST_TYPE:
9915         case UNOP_REINTERPRET_CAST:
9916         case UNOP_DYNAMIC_CAST:
9917           /* Unary, binary and ternary operators: We have to check
9918              their operands.  If they are constant, then so is the
9919              result of that operation.  For instance, if A and B are
9920              determined to be constants, then so is "A + B".
9921
9922              UNOP_IND is one exception to the rule above, because the
9923              value of *ADDR is not necessarily a constant, even when
9924              ADDR is.  */
9925           break;
9926
9927         case OP_VAR_VALUE:
9928           /* Check whether the associated symbol is a constant.
9929
9930              We use SYMBOL_CLASS rather than TYPE_CONST because it's
9931              possible that a buggy compiler could mark a variable as
9932              constant even when it is not, and TYPE_CONST would return
9933              true in this case, while SYMBOL_CLASS wouldn't.
9934
9935              We also have to check for function symbols because they
9936              are always constant.  */
9937           {
9938             struct symbol *s = exp->elts[i + 2].symbol;
9939
9940             if (SYMBOL_CLASS (s) != LOC_BLOCK
9941                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST
9942                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST_BYTES)
9943               return 0;
9944             break;
9945           }
9946
9947         /* The default action is to return 0 because we are using
9948            the optimistic approach here: If we don't know something,
9949            then it is not a constant.  */
9950         default:
9951           return 0;
9952         }
9953     }
9954
9955   return 1;
9956 }
9957
9958 /* Watchpoint destructor.  */
9959
9960 watchpoint::~watchpoint ()
9961 {
9962   xfree (this->exp_string);
9963   xfree (this->exp_string_reparse);
9964 }
9965
9966 /* Implement the "re_set" breakpoint_ops method for watchpoints.  */
9967
9968 static void
9969 re_set_watchpoint (struct breakpoint *b)
9970 {
9971   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
9972
9973   /* Watchpoint can be either on expression using entirely global
9974      variables, or it can be on local variables.
9975
9976      Watchpoints of the first kind are never auto-deleted, and even
9977      persist across program restarts.  Since they can use variables
9978      from shared libraries, we need to reparse expression as libraries
9979      are loaded and unloaded.
9980
9981      Watchpoints on local variables can also change meaning as result
9982      of solib event.  For example, if a watchpoint uses both a local
9983      and a global variables in expression, it's a local watchpoint,
9984      but unloading of a shared library will make the expression
9985      invalid.  This is not a very common use case, but we still
9986      re-evaluate expression, to avoid surprises to the user.
9987
9988      Note that for local watchpoints, we re-evaluate it only if
9989      watchpoints frame id is still valid.  If it's not, it means the
9990      watchpoint is out of scope and will be deleted soon.  In fact,
9991      I'm not sure we'll ever be called in this case.
9992
9993      If a local watchpoint's frame id is still valid, then
9994      w->exp_valid_block is likewise valid, and we can safely use it.
9995
9996      Don't do anything about disabled watchpoints, since they will be
9997      reevaluated again when enabled.  */
9998   update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
9999 }
10000
10001 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10002
10003 static int
10004 insert_watchpoint (struct bp_location *bl)
10005 {
10006   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10007   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10008
10009   return target_insert_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10010                                    w->cond_exp.get ());
10011 }
10012
10013 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10014
10015 static int
10016 remove_watchpoint (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
10017 {
10018   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10019   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10020
10021   return target_remove_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10022                                    w->cond_exp.get ());
10023 }
10024
10025 static int
10026 breakpoint_hit_watchpoint (const struct bp_location *bl,
10027                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
10028                            const struct target_waitstatus *ws)
10029 {
10030   struct breakpoint *b = bl->owner;
10031   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10032
10033   /* Continuable hardware watchpoints are treated as non-existent if the
10034      reason we stopped wasn't a hardware watchpoint (we didn't stop on
10035      some data address).  Otherwise gdb won't stop on a break instruction
10036      in the code (not from a breakpoint) when a hardware watchpoint has
10037      been defined.  Also skip watchpoints which we know did not trigger
10038      (did not match the data address).  */
10039   if (is_hardware_watchpoint (b)
10040       && w->watchpoint_triggered == watch_triggered_no)
10041     return 0;
10042
10043   return 1;
10044 }
10045
10046 static void
10047 check_status_watchpoint (bpstat bs)
10048 {
10049   gdb_assert (is_watchpoint (bs->breakpoint_at));
10050
10051   bpstat_check_watchpoint (bs);
10052 }
10053
10054 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10055    hardware watchpoints.  */
10056
10057 static int
10058 resources_needed_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10059 {
10060   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10061   int length = w->exact? 1 : bl->length;
10062
10063   return target_region_ok_for_hw_watchpoint (bl->address, length);
10064 }
10065
10066 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10067    hardware watchpoints.  */
10068
10069 static int
10070 works_in_software_mode_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10071 {
10072   /* Read and access watchpoints only work with hardware support.  */
10073   return b->type == bp_watchpoint || b->type == bp_hardware_watchpoint;
10074 }
10075
10076 static enum print_stop_action
10077 print_it_watchpoint (bpstat bs)
10078 {
10079   struct breakpoint *b;
10080   enum print_stop_action result;
10081   struct watchpoint *w;
10082   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10083
10084   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
10085
10086   b = bs->breakpoint_at;
10087   w = (struct watchpoint *) b;
10088
10089   annotate_watchpoint (b->number);
10090   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
10091
10092   string_file stb;
10093
10094   gdb::optional<ui_out_emit_tuple> tuple_emitter;
10095   switch (b->type)
10096     {
10097     case bp_watchpoint:
10098     case bp_hardware_watchpoint:
10099       if (uiout->is_mi_like_p ())
10100         uiout->field_string
10101           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10102       mention (b);
10103       tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10104       uiout->text ("\nOld value = ");
10105       watchpoint_value_print (bs->old_val.get (), &stb);
10106       uiout->field_stream ("old", stb);
10107       uiout->text ("\nNew value = ");
10108       watchpoint_value_print (w->val.get (), &stb);
10109       uiout->field_stream ("new", stb);
10110       uiout->text ("\n");
10111       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10112       result = PRINT_UNKNOWN;
10113       break;
10114
10115     case bp_read_watchpoint:
10116       if (uiout->is_mi_like_p ())
10117         uiout->field_string
10118           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10119       mention (b);
10120       tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10121       uiout->text ("\nValue = ");
10122       watchpoint_value_print (w->val.get (), &stb);
10123       uiout->field_stream ("value", stb);
10124       uiout->text ("\n");
10125       result = PRINT_UNKNOWN;
10126       break;
10127
10128     case bp_access_watchpoint:
10129       if (bs->old_val != NULL)
10130         {
10131           if (uiout->is_mi_like_p ())
10132             uiout->field_string
10133               ("reason",
10134                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10135           mention (b);
10136           tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10137           uiout->text ("\nOld value = ");
10138           watchpoint_value_print (bs->old_val.get (), &stb);
10139           uiout->field_stream ("old", stb);
10140           uiout->text ("\nNew value = ");
10141         }
10142       else
10143         {
10144           mention (b);
10145           if (uiout->is_mi_like_p ())
10146             uiout->field_string
10147               ("reason",
10148                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10149           tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10150           uiout->text ("\nValue = ");
10151         }
10152       watchpoint_value_print (w->val.get (), &stb);
10153       uiout->field_stream ("new", stb);
10154       uiout->text ("\n");
10155       result = PRINT_UNKNOWN;
10156       break;
10157     default:
10158       result = PRINT_UNKNOWN;
10159     }
10160
10161   return result;
10162 }
10163
10164 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for hardware
10165    watchpoints.  */
10166
10167 static void
10168 print_mention_watchpoint (struct breakpoint *b)
10169 {
10170   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10171   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10172   const char *tuple_name;
10173
10174   switch (b->type)
10175     {
10176     case bp_watchpoint:
10177       uiout->text ("Watchpoint ");
10178       tuple_name = "wpt";
10179       break;
10180     case bp_hardware_watchpoint:
10181       uiout->text ("Hardware watchpoint ");
10182       tuple_name = "wpt";
10183       break;
10184     case bp_read_watchpoint:
10185       uiout->text ("Hardware read watchpoint ");
10186       tuple_name = "hw-rwpt";
10187       break;
10188     case bp_access_watchpoint:
10189       uiout->text ("Hardware access (read/write) watchpoint ");
10190       tuple_name = "hw-awpt";
10191       break;
10192     default:
10193       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10194                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10195     }
10196
10197   ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, tuple_name);
10198   uiout->field_signed ("number", b->number);
10199   uiout->text (": ");
10200   uiout->field_string ("exp", w->exp_string);
10201 }
10202
10203 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10204    watchpoints.  */
10205
10206 static void
10207 print_recreate_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10208 {
10209   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10210
10211   switch (b->type)
10212     {
10213     case bp_watchpoint:
10214     case bp_hardware_watchpoint:
10215       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10216       break;
10217     case bp_read_watchpoint:
10218       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10219       break;
10220     case bp_access_watchpoint:
10221       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10222       break;
10223     default:
10224       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10225                       _("Invalid watchpoint type."));
10226     }
10227
10228   fprintf_unfiltered (fp, " %s", w->exp_string);
10229   print_recreate_thread (b, fp);
10230 }
10231
10232 /* Implement the "explains_signal" breakpoint_ops method for
10233    watchpoints.  */
10234
10235 static int
10236 explains_signal_watchpoint (struct breakpoint *b, enum gdb_signal sig)
10237 {
10238   /* A software watchpoint cannot cause a signal other than
10239      GDB_SIGNAL_TRAP.  */
10240   if (b->type == bp_watchpoint && sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
10241     return 0;
10242
10243   return 1;
10244 }
10245
10246 /* The breakpoint_ops structure to be used in hardware watchpoints.  */
10247
10248 static struct breakpoint_ops watchpoint_breakpoint_ops;
10249
10250 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for
10251    masked hardware watchpoints.  */
10252
10253 static int
10254 insert_masked_watchpoint (struct bp_location *bl)
10255 {
10256   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10257
10258   return target_insert_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10259                                         bl->watchpoint_type);
10260 }
10261
10262 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for
10263    masked hardware watchpoints.  */
10264
10265 static int
10266 remove_masked_watchpoint (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
10267 {
10268   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10269
10270   return target_remove_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10271                                         bl->watchpoint_type);
10272 }
10273
10274 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10275    masked hardware watchpoints.  */
10276
10277 static int
10278 resources_needed_masked_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10279 {
10280   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10281
10282   return target_masked_watch_num_registers (bl->address, w->hw_wp_mask);
10283 }
10284
10285 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10286    masked hardware watchpoints.  */
10287
10288 static int
10289 works_in_software_mode_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10290 {
10291   return 0;
10292 }
10293
10294 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
10295    masked hardware watchpoints.  */
10296
10297 static enum print_stop_action
10298 print_it_masked_watchpoint (bpstat bs)
10299 {
10300   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
10301   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10302
10303   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10304   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10305
10306   annotate_watchpoint (b->number);
10307   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
10308
10309   switch (b->type)
10310     {
10311     case bp_hardware_watchpoint:
10312       if (uiout->is_mi_like_p ())
10313         uiout->field_string
10314           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10315       break;
10316
10317     case bp_read_watchpoint:
10318       if (uiout->is_mi_like_p ())
10319         uiout->field_string
10320           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10321       break;
10322
10323     case bp_access_watchpoint:
10324       if (uiout->is_mi_like_p ())
10325         uiout->field_string
10326           ("reason",
10327            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10328       break;
10329     default:
10330       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10331                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10332     }
10333
10334   mention (b);
10335   uiout->text (_("\n\
10336 Check the underlying instruction at PC for the memory\n\
10337 address and value which triggered this watchpoint.\n"));
10338   uiout->text ("\n");
10339
10340   /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10341   return PRINT_UNKNOWN;
10342 }
10343
10344 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
10345    masked hardware watchpoints.  */
10346
10347 static void
10348 print_one_detail_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b,
10349                                     struct ui_out *uiout)
10350 {
10351   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10352
10353   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10354   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10355
10356   uiout->text ("\tmask ");
10357   uiout->field_core_addr ("mask", b->loc->gdbarch, w->hw_wp_mask);
10358   uiout->text ("\n");
10359 }
10360
10361 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
10362    masked hardware watchpoints.  */
10363
10364 static void
10365 print_mention_masked_watchpoint (struct breakpoint *b)
10366 {
10367   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10368   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10369   const char *tuple_name;
10370
10371   switch (b->type)
10372     {
10373     case bp_hardware_watchpoint:
10374       uiout->text ("Masked hardware watchpoint ");
10375       tuple_name = "wpt";
10376       break;
10377     case bp_read_watchpoint:
10378       uiout->text ("Masked hardware read watchpoint ");
10379       tuple_name = "hw-rwpt";
10380       break;
10381     case bp_access_watchpoint:
10382       uiout->text ("Masked hardware access (read/write) watchpoint ");
10383       tuple_name = "hw-awpt";
10384       break;
10385     default:
10386       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10387                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10388     }
10389
10390   ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, tuple_name);
10391   uiout->field_signed ("number", b->number);
10392   uiout->text (": ");
10393   uiout->field_string ("exp", w->exp_string);
10394 }
10395
10396 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10397    masked hardware watchpoints.  */
10398
10399 static void
10400 print_recreate_masked_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10401 {
10402   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10403   char tmp[40];
10404
10405   switch (b->type)
10406     {
10407     case bp_hardware_watchpoint:
10408       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10409       break;
10410     case bp_read_watchpoint:
10411       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10412       break;
10413     case bp_access_watchpoint:
10414       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10415       break;
10416     default:
10417       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10418                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10419     }
10420
10421   sprintf_vma (tmp, w->hw_wp_mask);
10422   fprintf_unfiltered (fp, " %s mask 0x%s", w->exp_string, tmp);
10423   print_recreate_thread (b, fp);
10424 }
10425
10426 /* The breakpoint_ops structure to be used in masked hardware watchpoints.  */
10427
10428 static struct breakpoint_ops masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10429
10430 /* Tell whether the given watchpoint is a masked hardware watchpoint.  */
10431
10432 static bool
10433 is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10434 {
10435   return b->ops == &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10436 }
10437
10438 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
10439                 hw_read:   watch read, 
10440                 hw_access: watch access (read or write) */
10441 static void
10442 watch_command_1 (const char *arg, int accessflag, int from_tty,
10443                  int just_location, int internal)
10444 {
10445   struct breakpoint *scope_breakpoint = NULL;
10446   const struct block *exp_valid_block = NULL, *cond_exp_valid_block = NULL;
10447   struct value *result;
10448   int saved_bitpos = 0, saved_bitsize = 0;
10449   const char *exp_start = NULL;
10450   const char *exp_end = NULL;
10451   const char *tok, *end_tok;
10452   int toklen = -1;
10453   const char *cond_start = NULL;
10454   const char *cond_end = NULL;
10455   enum bptype bp_type;
10456   int thread = -1;
10457   int pc = 0;
10458   /* Flag to indicate whether we are going to use masks for
10459      the hardware watchpoint.  */
10460   int use_mask = 0;
10461   CORE_ADDR mask = 0;
10462
10463   /* Make sure that we actually have parameters to parse.  */
10464   if (arg != NULL && arg[0] != '\0')
10465     {
10466       const char *value_start;
10467
10468       exp_end = arg + strlen (arg);
10469
10470       /* Look for "parameter value" pairs at the end
10471          of the arguments string.  */
10472       for (tok = exp_end - 1; tok > arg; tok--)
10473         {
10474           /* Skip whitespace at the end of the argument list.  */
10475           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10476             tok--;
10477
10478           /* Find the beginning of the last token.
10479              This is the value of the parameter.  */
10480           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10481             tok--;
10482           value_start = tok + 1;
10483
10484           /* Skip whitespace.  */
10485           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10486             tok--;
10487
10488           end_tok = tok;
10489
10490           /* Find the beginning of the second to last token.
10491              This is the parameter itself.  */
10492           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10493             tok--;
10494           tok++;
10495           toklen = end_tok - tok + 1;
10496
10497           if (toklen == 6 && startswith (tok, "thread"))
10498             {
10499               struct thread_info *thr;
10500               /* At this point we've found a "thread" token, which means
10501                  the user is trying to set a watchpoint that triggers
10502                  only in a specific thread.  */
10503               const char *endp;
10504
10505               if (thread != -1)
10506                 error(_("You can specify only one thread."));
10507
10508               /* Extract the thread ID from the next token.  */
10509               thr = parse_thread_id (value_start, &endp);
10510
10511               /* Check if the user provided a valid thread ID.  */
10512               if (*endp != ' ' && *endp != '\t' && *endp != '\0')
10513                 invalid_thread_id_error (value_start);
10514
10515               thread = thr->global_num;
10516             }
10517           else if (toklen == 4 && startswith (tok, "mask"))
10518             {
10519               /* We've found a "mask" token, which means the user wants to
10520                  create a hardware watchpoint that is going to have the mask
10521                  facility.  */
10522               struct value *mask_value, *mark;
10523
10524               if (use_mask)
10525                 error(_("You can specify only one mask."));
10526
10527               use_mask = just_location = 1;
10528
10529               mark = value_mark ();
10530               mask_value = parse_to_comma_and_eval (&value_start);
10531               mask = value_as_address (mask_value);
10532               value_free_to_mark (mark);
10533             }
10534           else
10535             /* We didn't recognize what we found.  We should stop here.  */
10536             break;
10537
10538           /* Truncate the string and get rid of the "parameter value" pair before
10539              the arguments string is parsed by the parse_exp_1 function.  */
10540           exp_end = tok;
10541         }
10542     }
10543   else
10544     exp_end = arg;
10545
10546   /* Parse the rest of the arguments.  From here on out, everything
10547      is in terms of a newly allocated string instead of the original
10548      ARG.  */
10549   std::string expression (arg, exp_end - arg);
10550   exp_start = arg = expression.c_str ();
10551   innermost_block_tracker tracker;
10552   expression_up exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0, &tracker);
10553   exp_end = arg;
10554   /* Remove trailing whitespace from the expression before saving it.
10555      This makes the eventual display of the expression string a bit
10556      prettier.  */
10557   while (exp_end > exp_start && (exp_end[-1] == ' ' || exp_end[-1] == '\t'))
10558     --exp_end;
10559
10560   /* Checking if the expression is not constant.  */
10561   if (watchpoint_exp_is_const (exp.get ()))
10562     {
10563       int len;
10564
10565       len = exp_end - exp_start;
10566       while (len > 0 && isspace (exp_start[len - 1]))
10567         len--;
10568       error (_("Cannot watch constant value `%.*s'."), len, exp_start);
10569     }
10570
10571   exp_valid_block = tracker.block ();
10572   struct value *mark = value_mark ();
10573   struct value *val_as_value = nullptr;
10574   fetch_subexp_value (exp.get (), &pc, &val_as_value, &result, NULL,
10575                       just_location);
10576
10577   if (val_as_value != NULL && just_location)
10578     {
10579       saved_bitpos = value_bitpos (val_as_value);
10580       saved_bitsize = value_bitsize (val_as_value);
10581     }
10582
10583   value_ref_ptr val;
10584   if (just_location)
10585     {
10586       int ret;
10587
10588       exp_valid_block = NULL;
10589       val = release_value (value_addr (result));
10590       value_free_to_mark (mark);
10591
10592       if (use_mask)
10593         {
10594           ret = target_masked_watch_num_registers (value_as_address (val.get ()),
10595                                                    mask);
10596           if (ret == -1)
10597             error (_("This target does not support masked watchpoints."));
10598           else if (ret == -2)
10599             error (_("Invalid mask or memory region."));
10600         }
10601     }
10602   else if (val_as_value != NULL)
10603     val = release_value (val_as_value);
10604
10605   tok = skip_spaces (arg);
10606   end_tok = skip_to_space (tok);
10607
10608   toklen = end_tok - tok;
10609   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
10610     {
10611       tok = cond_start = end_tok + 1;
10612       innermost_block_tracker if_tracker;
10613       parse_exp_1 (&tok, 0, 0, 0, &if_tracker);
10614
10615       /* The watchpoint expression may not be local, but the condition
10616          may still be.  E.g.: `watch global if local > 0'.  */
10617       cond_exp_valid_block = if_tracker.block ();
10618
10619       cond_end = tok;
10620     }
10621   if (*tok)
10622     error (_("Junk at end of command."));
10623
10624   frame_info *wp_frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
10625
10626   /* Save this because create_internal_breakpoint below invalidates
10627      'wp_frame'.  */
10628   frame_id watchpoint_frame = get_frame_id (wp_frame);
10629
10630   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
10631      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
10632      expression.  Create the scope breakpoint before the watchpoint, so
10633      that we will encounter it first in bpstat_stop_status.  */
10634   if (exp_valid_block != NULL && wp_frame != NULL)
10635     {
10636       frame_id caller_frame_id = frame_unwind_caller_id (wp_frame);
10637
10638       if (frame_id_p (caller_frame_id))
10639         {
10640           gdbarch *caller_arch = frame_unwind_caller_arch (wp_frame);
10641           CORE_ADDR caller_pc = frame_unwind_caller_pc (wp_frame);
10642
10643           scope_breakpoint
10644             = create_internal_breakpoint (caller_arch, caller_pc,
10645                                           bp_watchpoint_scope,
10646                                           &momentary_breakpoint_ops);
10647
10648           /* create_internal_breakpoint could invalidate WP_FRAME.  */
10649           wp_frame = NULL;
10650
10651           scope_breakpoint->enable_state = bp_enabled;
10652
10653           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
10654           scope_breakpoint->disposition = disp_del;
10655
10656           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
10657           scope_breakpoint->frame_id = caller_frame_id;
10658
10659           /* Set the address at which we will stop.  */
10660           scope_breakpoint->loc->gdbarch = caller_arch;
10661           scope_breakpoint->loc->requested_address = caller_pc;
10662           scope_breakpoint->loc->address
10663             = adjust_breakpoint_address (scope_breakpoint->loc->gdbarch,
10664                                          scope_breakpoint->loc->requested_address,
10665                                          scope_breakpoint->type);
10666         }
10667     }
10668
10669   /* Now set up the breakpoint.  We create all watchpoints as hardware
10670      watchpoints here even if hardware watchpoints are turned off, a call
10671      to update_watchpoint later in this function will cause the type to
10672      drop back to bp_watchpoint (software watchpoint) if required.  */
10673
10674   if (accessflag == hw_read)
10675     bp_type = bp_read_watchpoint;
10676   else if (accessflag == hw_access)
10677     bp_type = bp_access_watchpoint;
10678   else
10679     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
10680
10681   std::unique_ptr<watchpoint> w (new watchpoint ());
10682
10683   if (use_mask)
10684     init_raw_breakpoint_without_location (w.get (), NULL, bp_type,
10685                                           &masked_watchpoint_breakpoint_ops);
10686   else
10687     init_raw_breakpoint_without_location (w.get (), NULL, bp_type,
10688                                           &watchpoint_breakpoint_ops);
10689   w->thread = thread;
10690   w->disposition = disp_donttouch;
10691   w->pspace = current_program_space;
10692   w->exp = std::move (exp);
10693   w->exp_valid_block = exp_valid_block;
10694   w->cond_exp_valid_block = cond_exp_valid_block;
10695   if (just_location)
10696     {
10697       struct type *t = value_type (val.get ());
10698       CORE_ADDR addr = value_as_address (val.get ());
10699
10700       w->exp_string_reparse
10701         = current_language->la_watch_location_expression (t, addr).release ();
10702
10703       w->exp_string = xstrprintf ("-location %.*s",
10704                                   (int) (exp_end - exp_start), exp_start);
10705     }
10706   else
10707     w->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
10708
10709   if (use_mask)
10710     {
10711       w->hw_wp_mask = mask;
10712     }
10713   else
10714     {
10715       w->val = val;
10716       w->val_bitpos = saved_bitpos;
10717       w->val_bitsize = saved_bitsize;
10718       w->val_valid = true;
10719     }
10720
10721   if (cond_start)
10722     w->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
10723   else
10724     w->cond_string = 0;
10725
10726   if (frame_id_p (watchpoint_frame))
10727     {
10728       w->watchpoint_frame = watchpoint_frame;
10729       w->watchpoint_thread = inferior_ptid;
10730     }
10731   else
10732     {
10733       w->watchpoint_frame = null_frame_id;
10734       w->watchpoint_thread = null_ptid;
10735     }
10736
10737   if (scope_breakpoint != NULL)
10738     {
10739       /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We will
10740          need to act on them together.  */
10741       w->related_breakpoint = scope_breakpoint;
10742       scope_breakpoint->related_breakpoint = w.get ();
10743     }
10744
10745   if (!just_location)
10746     value_free_to_mark (mark);
10747
10748   /* Finally update the new watchpoint.  This creates the locations
10749      that should be inserted.  */
10750   update_watchpoint (w.get (), 1);
10751
10752   install_breakpoint (internal, std::move (w), 1);
10753 }
10754
10755 /* Return count of debug registers needed to watch the given expression.
10756    If the watchpoint cannot be handled in hardware return zero.  */
10757
10758 static int
10759 can_use_hardware_watchpoint (const std::vector<value_ref_ptr> &vals)
10760 {
10761   int found_memory_cnt = 0;
10762
10763   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
10764   if (!can_use_hw_watchpoints)
10765     return 0;
10766
10767   gdb_assert (!vals.empty ());
10768   struct value *head = vals[0].get ();
10769
10770   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
10771      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
10772      find any register references or function calls, we can't use a
10773      hardware watchpoint.
10774
10775      The idea here is that evaluating an expression generates a series
10776      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
10777      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
10778      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
10779      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
10780      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
10781      the expression, and then scan the chain of values that leaves
10782      behind to decide whether we can detect any possible change to the
10783      expression's final value using only hardware watchpoints.
10784
10785      However, I don't think that the values returned by inferior
10786      function calls are special in any way.  So this function may not
10787      notice that an expression involving an inferior function call
10788      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
10789   for (const value_ref_ptr &iter : vals)
10790     {
10791       struct value *v = iter.get ();
10792
10793       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
10794         {
10795           if (v != head && value_lazy (v))
10796             /* A lazy memory lvalue in the chain is one that GDB never
10797                needed to fetch; we either just used its address (e.g.,
10798                `a' in `a.b') or we never needed it at all (e.g., `a'
10799                in `a,b').  This doesn't apply to HEAD; if that is
10800                lazy then it was not readable, but watch it anyway.  */
10801             ;
10802           else
10803             {
10804               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
10805                  it with hardware watchpoints.  */
10806               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
10807
10808               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
10809                  explicitly, never if they just happen to appear in a
10810                  middle of some value chain.  */
10811               if (v == head
10812                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
10813                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
10814                 {
10815                   CORE_ADDR vaddr = value_address (v);
10816                   int len;
10817                   int num_regs;
10818
10819                   len = (target_exact_watchpoints
10820                          && is_scalar_type_recursive (vtype))?
10821                     1 : TYPE_LENGTH (value_type (v));
10822
10823                   num_regs = target_region_ok_for_hw_watchpoint (vaddr, len);
10824                   if (!num_regs)
10825                     return 0;
10826                   else
10827                     found_memory_cnt += num_regs;
10828                 }
10829             }
10830         }
10831       else if (VALUE_LVAL (v) != not_lval
10832                && deprecated_value_modifiable (v) == 0)
10833         return 0;       /* These are values from the history (e.g., $1).  */
10834       else if (VALUE_LVAL (v) == lval_register)
10835         return 0;       /* Cannot watch a register with a HW watchpoint.  */
10836     }
10837
10838   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
10839      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
10840   return found_memory_cnt;
10841 }
10842
10843 void
10844 watch_command_wrapper (const char *arg, int from_tty, int internal)
10845 {
10846   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty, 0, internal);
10847 }
10848
10849 /* A helper function that looks for the "-location" argument and then
10850    calls watch_command_1.  */
10851
10852 static void
10853 watch_maybe_just_location (const char *arg, int accessflag, int from_tty)
10854 {
10855   int just_location = 0;
10856
10857   if (arg
10858       && (check_for_argument (&arg, "-location", sizeof ("-location") - 1)
10859           || check_for_argument (&arg, "-l", sizeof ("-l") - 1)))
10860     just_location = 1;
10861
10862   watch_command_1 (arg, accessflag, from_tty, just_location, 0);
10863 }
10864
10865 static void
10866 watch_command (const char *arg, int from_tty)
10867 {
10868   watch_maybe_just_location (arg, hw_write, from_tty);
10869 }
10870
10871 void
10872 rwatch_command_wrapper (const char *arg, int from_tty, int internal)
10873 {
10874   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty, 0, internal);
10875 }
10876
10877 static void
10878 rwatch_command (const char *arg, int from_tty)
10879 {
10880   watch_maybe_just_location (arg, hw_read, from_tty);
10881 }
10882
10883 void
10884 awatch_command_wrapper (const char *arg, int from_tty, int internal)
10885 {
10886   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty, 0, internal);
10887 }
10888
10889 static void
10890 awatch_command (const char *arg, int from_tty)
10891 {
10892   watch_maybe_just_location (arg, hw_access, from_tty);
10893 }
10894 \f
10895
10896 /* Data for the FSM that manages the until(location)/advance commands
10897    in infcmd.c.  Here because it uses the mechanisms of
10898    breakpoints.  */
10899
10900 struct until_break_fsm : public thread_fsm
10901 {
10902   /* The thread that was current when the command was executed.  */
10903   int thread;
10904
10905   /* The breakpoint set at the destination location.  */
10906   breakpoint_up location_breakpoint;
10907
10908   /* Breakpoint set at the return address in the caller frame.  May be
10909      NULL.  */
10910   breakpoint_up caller_breakpoint;
10911
10912   until_break_fsm (struct interp *cmd_interp, int thread,
10913                    breakpoint_up &&location_breakpoint,
10914                    breakpoint_up &&caller_breakpoint)
10915     : thread_fsm (cmd_interp),
10916       thread (thread),
10917       location_breakpoint (std::move (location_breakpoint)),
10918       caller_breakpoint (std::move (caller_breakpoint))
10919   {
10920   }
10921
10922   void clean_up (struct thread_info *thread) override;
10923   bool should_stop (struct thread_info *thread) override;
10924   enum async_reply_reason do_async_reply_reason () override;
10925 };
10926
10927 /* Implementation of the 'should_stop' FSM method for the
10928    until(location)/advance commands.  */
10929
10930 bool
10931 until_break_fsm::should_stop (struct thread_info *tp)
10932 {
10933   if (bpstat_find_breakpoint (tp->control.stop_bpstat,
10934                               location_breakpoint.get ()) != NULL
10935       || (caller_breakpoint != NULL
10936           && bpstat_find_breakpoint (tp->control.stop_bpstat,
10937                                      caller_breakpoint.get ()) != NULL))
10938     set_finished ();
10939
10940   return true;
10941 }
10942
10943 /* Implementation of the 'clean_up' FSM method for the
10944    until(location)/advance commands.  */
10945
10946 void
10947 until_break_fsm::clean_up (struct thread_info *)
10948 {
10949   /* Clean up our temporary breakpoints.  */
10950   location_breakpoint.reset ();
10951   caller_breakpoint.reset ();
10952   delete_longjmp_breakpoint (thread);
10953 }
10954
10955 /* Implementation of the 'async_reply_reason' FSM method for the
10956    until(location)/advance commands.  */
10957
10958 enum async_reply_reason
10959 until_break_fsm::do_async_reply_reason ()
10960 {
10961   return EXEC_ASYNC_LOCATION_REACHED;
10962 }
10963
10964 void
10965 until_break_command (const char *arg, int from_tty, int anywhere)
10966 {
10967   struct frame_info *frame;
10968   struct gdbarch *frame_gdbarch;
10969   struct frame_id stack_frame_id;
10970   struct frame_id caller_frame_id;
10971   int thread;
10972   struct thread_info *tp;
10973
10974   clear_proceed_status (0);
10975
10976   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
10977      this function.  */
10978
10979   event_location_up location = string_to_event_location (&arg, current_language);
10980
10981   std::vector<symtab_and_line> sals
10982     = (last_displayed_sal_is_valid ()
10983        ? decode_line_1 (location.get (), DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
10984                         get_last_displayed_symtab (),
10985                         get_last_displayed_line ())
10986        : decode_line_1 (location.get (), DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
10987                         NULL, NULL, 0));
10988
10989   if (sals.size () != 1)
10990     error (_("Couldn't get information on specified line."));
10991
10992   symtab_and_line &sal = sals[0];
10993
10994   if (*arg)
10995     error (_("Junk at end of arguments."));
10996
10997   resolve_sal_pc (&sal);
10998
10999   tp = inferior_thread ();
11000   thread = tp->global_num;
11001
11002   /* Note linespec handling above invalidates the frame chain.
11003      Installing a breakpoint also invalidates the frame chain (as it
11004      may need to switch threads), so do any frame handling before
11005      that.  */
11006
11007   frame = get_selected_frame (NULL);
11008   frame_gdbarch = get_frame_arch (frame);
11009   stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
11010   caller_frame_id = frame_unwind_caller_id (frame);
11011
11012   /* Keep within the current frame, or in frames called by the current
11013      one.  */
11014
11015   breakpoint_up caller_breakpoint;
11016
11017   gdb::optional<delete_longjmp_breakpoint_cleanup> lj_deleter;
11018
11019   if (frame_id_p (caller_frame_id))
11020     {
11021       struct symtab_and_line sal2;
11022       struct gdbarch *caller_gdbarch;
11023
11024       sal2 = find_pc_line (frame_unwind_caller_pc (frame), 0);
11025       sal2.pc = frame_unwind_caller_pc (frame);
11026       caller_gdbarch = frame_unwind_caller_arch (frame);
11027       caller_breakpoint = set_momentary_breakpoint (caller_gdbarch,
11028                                                     sal2,
11029                                                     caller_frame_id,
11030                                                     bp_until);
11031
11032       set_longjmp_breakpoint (tp, caller_frame_id);
11033       lj_deleter.emplace (thread);
11034     }
11035
11036   /* set_momentary_breakpoint could invalidate FRAME.  */
11037   frame = NULL;
11038
11039   breakpoint_up location_breakpoint;
11040   if (anywhere)
11041     /* If the user told us to continue until a specified location,
11042        we don't specify a frame at which we need to stop.  */
11043     location_breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11044                                                     null_frame_id, bp_until);
11045   else
11046     /* Otherwise, specify the selected frame, because we want to stop
11047        only at the very same frame.  */
11048     location_breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11049                                                     stack_frame_id, bp_until);
11050
11051   tp->thread_fsm = new until_break_fsm (command_interp (), tp->global_num,
11052                                         std::move (location_breakpoint),
11053                                         std::move (caller_breakpoint));
11054
11055   if (lj_deleter)
11056     lj_deleter->release ();
11057
11058   proceed (-1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
11059 }
11060
11061 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
11062    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
11063
11064    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
11065    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
11066    it updates arg to point to the first character following the parsed
11067    if clause in the arg string.  */
11068
11069 const char *
11070 ep_parse_optional_if_clause (const char **arg)
11071 {
11072   const char *cond_string;
11073
11074   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
11075     return NULL;
11076
11077   /* Skip the "if" keyword.  */
11078   (*arg) += 2;
11079
11080   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
11081      condition string.  */
11082   *arg = skip_spaces (*arg);
11083   cond_string = *arg;
11084
11085   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg
11086      string.  */
11087   (*arg) += strlen (cond_string);
11088
11089   return cond_string;
11090 }
11091
11092 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
11093    process start/exit, etc.  */
11094
11095 typedef enum
11096 {
11097   catch_fork_temporary, catch_vfork_temporary,
11098   catch_fork_permanent, catch_vfork_permanent
11099 }
11100 catch_fork_kind;
11101
11102 static void
11103 catch_fork_command_1 (const char *arg, int from_tty,
11104                       struct cmd_list_element *command)
11105 {
11106   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11107   const char *cond_string = NULL;
11108   catch_fork_kind fork_kind;
11109   int tempflag;
11110
11111   fork_kind = (catch_fork_kind) (uintptr_t) get_cmd_context (command);
11112   tempflag = (fork_kind == catch_fork_temporary
11113               || fork_kind == catch_vfork_temporary);
11114
11115   if (!arg)
11116     arg = "";
11117   arg = skip_spaces (arg);
11118
11119   /* The allowed syntax is:
11120      catch [v]fork
11121      catch [v]fork if <cond>
11122
11123      First, check if there's an if clause.  */
11124   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11125
11126   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11127     error (_("Junk at end of arguments."));
11128
11129   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
11130      and enable reporting of such events.  */
11131   switch (fork_kind)
11132     {
11133     case catch_fork_temporary:
11134     case catch_fork_permanent:
11135       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11136                                           &catch_fork_breakpoint_ops);
11137       break;
11138     case catch_vfork_temporary:
11139     case catch_vfork_permanent:
11140       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11141                                           &catch_vfork_breakpoint_ops);
11142       break;
11143     default:
11144       error (_("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it"));
11145       break;
11146     }
11147 }
11148
11149 static void
11150 catch_exec_command_1 (const char *arg, int from_tty,
11151                       struct cmd_list_element *command)
11152 {
11153   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11154   int tempflag;
11155   const char *cond_string = NULL;
11156
11157   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11158
11159   if (!arg)
11160     arg = "";
11161   arg = skip_spaces (arg);
11162
11163   /* The allowed syntax is:
11164      catch exec
11165      catch exec if <cond>
11166
11167      First, check if there's an if clause.  */
11168   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11169
11170   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11171     error (_("Junk at end of arguments."));
11172
11173   std::unique_ptr<exec_catchpoint> c (new exec_catchpoint ());
11174   init_catchpoint (c.get (), gdbarch, tempflag, cond_string,
11175                    &catch_exec_breakpoint_ops);
11176   c->exec_pathname = NULL;
11177
11178   install_breakpoint (0, std::move (c), 1);
11179 }
11180
11181 void
11182 init_ada_exception_breakpoint (struct breakpoint *b,
11183                                struct gdbarch *gdbarch,
11184                                struct symtab_and_line sal,
11185                                const char *addr_string,
11186                                const struct breakpoint_ops *ops,
11187                                int tempflag,
11188                                int enabled,
11189                                int from_tty)
11190 {
11191   if (from_tty)
11192     {
11193       struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
11194       if (!loc_gdbarch)
11195         loc_gdbarch = gdbarch;
11196
11197       describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
11198                                   sal.pspace, sal.pc, sal.section, -1);
11199       /* FIXME: brobecker/2006-12-28: Actually, re-implement a special
11200          version for exception catchpoints, because two catchpoints
11201          used for different exception names will use the same address.
11202          In this case, a "breakpoint ... also set at..." warning is
11203          unproductive.  Besides, the warning phrasing is also a bit
11204          inappropriate, we should use the word catchpoint, and tell
11205          the user what type of catchpoint it is.  The above is good
11206          enough for now, though.  */
11207     }
11208
11209   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_catchpoint, ops);
11210
11211   b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
11212   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
11213   b->location = string_to_event_location (&addr_string,
11214                                           language_def (language_ada));
11215   b->language = language_ada;
11216 }
11217
11218 static void
11219 catch_command (const char *arg, int from_tty)
11220 {
11221   error (_("Catch requires an event name."));
11222 }
11223 \f
11224
11225 static void
11226 tcatch_command (const char *arg, int from_tty)
11227 {
11228   error (_("Catch requires an event name."));
11229 }
11230
11231 /* Compare two breakpoints and return a strcmp-like result.  */
11232
11233 static int
11234 compare_breakpoints (const breakpoint *a, const breakpoint *b)
11235 {
11236   uintptr_t ua = (uintptr_t) a;
11237   uintptr_t ub = (uintptr_t) b;
11238
11239   if (a->number < b->number)
11240     return -1;
11241   else if (a->number > b->number)
11242     return 1;
11243
11244   /* Now sort by address, in case we see, e..g, two breakpoints with
11245      the number 0.  */
11246   if (ua < ub)
11247     return -1;
11248   return ua > ub ? 1 : 0;
11249 }
11250
11251 /* Delete breakpoints by address or line.  */
11252
11253 static void
11254 clear_command (const char *arg, int from_tty)
11255 {
11256   struct breakpoint *b;
11257   int default_match;
11258
11259   std::vector<symtab_and_line> decoded_sals;
11260   symtab_and_line last_sal;
11261   gdb::array_view<symtab_and_line> sals;
11262   if (arg)
11263     {
11264       decoded_sals
11265         = decode_line_with_current_source (arg,
11266                                            (DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE
11267                                             | DECODE_LINE_LIST_MODE));
11268       default_match = 0;
11269       sals = decoded_sals;
11270     }
11271   else
11272     {
11273       /* Set sal's line, symtab, pc, and pspace to the values
11274          corresponding to the last call to print_frame_info.  If the
11275          codepoint is not valid, this will set all the fields to 0.  */
11276       last_sal = get_last_displayed_sal ();
11277       if (last_sal.symtab == 0)
11278         error (_("No source file specified."));
11279
11280       default_match = 1;
11281       sals = last_sal;
11282     }
11283
11284   /* We don't call resolve_sal_pc here.  That's not as bad as it
11285      seems, because all existing breakpoints typically have both
11286      file/line and pc set.  So, if clear is given file/line, we can
11287      match this to existing breakpoint without obtaining pc at all.
11288
11289      We only support clearing given the address explicitly 
11290      present in breakpoint table.  Say, we've set breakpoint 
11291      at file:line.  There were several PC values for that file:line,
11292      due to optimization, all in one block.
11293
11294      We've picked one PC value.  If "clear" is issued with another
11295      PC corresponding to the same file:line, the breakpoint won't
11296      be cleared.  We probably can still clear the breakpoint, but 
11297      since the other PC value is never presented to user, user
11298      can only find it by guessing, and it does not seem important
11299      to support that.  */
11300
11301   /* For each line spec given, delete bps which correspond to it.  Do
11302      it in two passes, solely to preserve the current behavior that
11303      from_tty is forced true if we delete more than one
11304      breakpoint.  */
11305
11306   std::vector<struct breakpoint *> found;
11307   for (const auto &sal : sals)
11308     {
11309       const char *sal_fullname;
11310
11311       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
11312          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
11313          If defaulting, clear all bpts on default line
11314          or at default pc.
11315
11316          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
11317
11318          0              1             pc
11319          1              1             pc _and_ line
11320          0              0             line
11321          1              0             <can't happen> */
11322
11323       sal_fullname = (sal.symtab == NULL
11324                       ? NULL : symtab_to_fullname (sal.symtab));
11325
11326       /* Find all matching breakpoints and add them to 'found'.  */
11327       ALL_BREAKPOINTS (b)
11328         {
11329           int match = 0;
11330           /* Are we going to delete b?  */
11331           if (b->type != bp_none && !is_watchpoint (b))
11332             {
11333               struct bp_location *loc = b->loc;
11334               for (; loc; loc = loc->next)
11335                 {
11336                   /* If the user specified file:line, don't allow a PC
11337                      match.  This matches historical gdb behavior.  */
11338                   int pc_match = (!sal.explicit_line
11339                                   && sal.pc
11340                                   && (loc->pspace == sal.pspace)
11341                                   && (loc->address == sal.pc)
11342                                   && (!section_is_overlay (loc->section)
11343                                       || loc->section == sal.section));
11344                   int line_match = 0;
11345
11346                   if ((default_match || sal.explicit_line)
11347                       && loc->symtab != NULL
11348                       && sal_fullname != NULL
11349                       && sal.pspace == loc->pspace
11350                       && loc->line_number == sal.line
11351                       && filename_cmp (symtab_to_fullname (loc->symtab),
11352                                        sal_fullname) == 0)
11353                     line_match = 1;
11354
11355                   if (pc_match || line_match)
11356                     {
11357                       match = 1;
11358                       break;
11359                     }
11360                 }
11361             }
11362
11363           if (match)
11364             found.push_back (b);
11365         }
11366     }
11367
11368   /* Now go thru the 'found' chain and delete them.  */
11369   if (found.empty ())
11370     {
11371       if (arg)
11372         error (_("No breakpoint at %s."), arg);
11373       else
11374         error (_("No breakpoint at this line."));
11375     }
11376
11377   /* Remove duplicates from the vec.  */
11378   std::sort (found.begin (), found.end (),
11379              [] (const breakpoint *bp_a, const breakpoint *bp_b)
11380              {
11381                return compare_breakpoints (bp_a, bp_b) < 0;
11382              });
11383   found.erase (std::unique (found.begin (), found.end (),
11384                             [] (const breakpoint *bp_a, const breakpoint *bp_b)
11385                             {
11386                               return compare_breakpoints (bp_a, bp_b) == 0;
11387                             }),
11388                found.end ());
11389
11390   if (found.size () > 1)
11391     from_tty = 1;       /* Always report if deleted more than one.  */
11392   if (from_tty)
11393     {
11394       if (found.size () == 1)
11395         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoint "));
11396       else
11397         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoints "));
11398     }
11399
11400   for (breakpoint *iter : found)
11401     {
11402       if (from_tty)
11403         printf_unfiltered ("%d ", iter->number);
11404       delete_breakpoint (iter);
11405     }
11406   if (from_tty)
11407     putchar_unfiltered ('\n');
11408 }
11409 \f
11410 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
11411    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
11412    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
11413
11414 void
11415 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
11416 {
11417   struct breakpoint *b, *b_tmp;
11418
11419   for (; bs; bs = bs->next)
11420     if (bs->breakpoint_at
11421         && bs->breakpoint_at->disposition == disp_del
11422         && bs->stop)
11423       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
11424
11425   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
11426   {
11427     if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
11428       delete_breakpoint (b);
11429   }
11430 }
11431
11432 /* A comparison function for bp_location AP and BP being interfaced to
11433    std::sort.  Sort elements primarily by their ADDRESS (no matter what
11434    bl_address_is_meaningful says), secondarily by ordering first
11435    permanent elements and terciarily just ensuring the array is sorted
11436    stable way despite std::sort being an unstable algorithm.  */
11437
11438 static int
11439 bp_location_is_less_than (const bp_location *a, const bp_location *b)
11440 {
11441   if (a->address != b->address)
11442     return a->address < b->address;
11443
11444   /* Sort locations at the same address by their pspace number, keeping
11445      locations of the same inferior (in a multi-inferior environment)
11446      grouped.  */
11447
11448   if (a->pspace->num != b->pspace->num)
11449     return a->pspace->num < b->pspace->num;
11450
11451   /* Sort permanent breakpoints first.  */
11452   if (a->permanent != b->permanent)
11453     return a->permanent > b->permanent;
11454
11455   /* Make the internal GDB representation stable across GDB runs
11456      where A and B memory inside GDB can differ.  Breakpoint locations of
11457      the same type at the same address can be sorted in arbitrary order.  */
11458
11459   if (a->owner->number != b->owner->number)
11460     return a->owner->number < b->owner->number;
11461
11462   return a < b;
11463 }
11464
11465 /* Set bp_locations_placed_address_before_address_max and
11466    bp_locations_shadow_len_after_address_max according to the current
11467    content of the bp_locations array.  */
11468
11469 static void
11470 bp_locations_target_extensions_update (void)
11471 {
11472   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
11473
11474   bp_locations_placed_address_before_address_max = 0;
11475   bp_locations_shadow_len_after_address_max = 0;
11476
11477   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
11478     {
11479       CORE_ADDR start, end, addr;
11480
11481       if (!bp_location_has_shadow (bl))
11482         continue;
11483
11484       start = bl->target_info.placed_address;
11485       end = start + bl->target_info.shadow_len;
11486
11487       gdb_assert (bl->address >= start);
11488       addr = bl->address - start;
11489       if (addr > bp_locations_placed_address_before_address_max)
11490         bp_locations_placed_address_before_address_max = addr;
11491
11492       /* Zero SHADOW_LEN would not pass bp_location_has_shadow.  */
11493
11494       gdb_assert (bl->address < end);
11495       addr = end - bl->address;
11496       if (addr > bp_locations_shadow_len_after_address_max)
11497         bp_locations_shadow_len_after_address_max = addr;
11498     }
11499 }
11500
11501 /* Download tracepoint locations if they haven't been.  */
11502
11503 static void
11504 download_tracepoint_locations (void)
11505 {
11506   struct breakpoint *b;
11507   enum tribool can_download_tracepoint = TRIBOOL_UNKNOWN;
11508
11509   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
11510
11511   ALL_TRACEPOINTS (b)
11512     {
11513       struct bp_location *bl;
11514       struct tracepoint *t;
11515       int bp_location_downloaded = 0;
11516
11517       if ((b->type == bp_fast_tracepoint
11518            ? !may_insert_fast_tracepoints
11519            : !may_insert_tracepoints))
11520         continue;
11521
11522       if (can_download_tracepoint == TRIBOOL_UNKNOWN)
11523         {
11524           if (target_can_download_tracepoint ())
11525             can_download_tracepoint = TRIBOOL_TRUE;
11526           else
11527             can_download_tracepoint = TRIBOOL_FALSE;
11528         }
11529
11530       if (can_download_tracepoint == TRIBOOL_FALSE)
11531         break;
11532
11533       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
11534         {
11535           /* In tracepoint, locations are _never_ duplicated, so
11536              should_be_inserted is equivalent to
11537              unduplicated_should_be_inserted.  */
11538           if (!should_be_inserted (bl) || bl->inserted)
11539             continue;
11540
11541           switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
11542
11543           target_download_tracepoint (bl);
11544
11545           bl->inserted = 1;
11546           bp_location_downloaded = 1;
11547         }
11548       t = (struct tracepoint *) b;
11549       t->number_on_target = b->number;
11550       if (bp_location_downloaded)
11551         gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
11552     }
11553 }
11554
11555 /* Swap the insertion/duplication state between two locations.  */
11556
11557 static void
11558 swap_insertion (struct bp_location *left, struct bp_location *right)
11559 {
11560   const int left_inserted = left->inserted;
11561   const int left_duplicate = left->duplicate;
11562   const int left_needs_update = left->needs_update;
11563   const struct bp_target_info left_target_info = left->target_info;
11564
11565   /* Locations of tracepoints can never be duplicated.  */
11566   if (is_tracepoint (left->owner))
11567     gdb_assert (!left->duplicate);
11568   if (is_tracepoint (right->owner))
11569     gdb_assert (!right->duplicate);
11570
11571   left->inserted = right->inserted;
11572   left->duplicate = right->duplicate;
11573   left->needs_update = right->needs_update;
11574   left->target_info = right->target_info;
11575   right->inserted = left_inserted;
11576   right->duplicate = left_duplicate;
11577   right->needs_update = left_needs_update;
11578   right->target_info = left_target_info;
11579 }
11580
11581 /* Force the re-insertion of the locations at ADDRESS.  This is called
11582    once a new/deleted/modified duplicate location is found and we are evaluating
11583    conditions on the target's side.  Such conditions need to be updated on
11584    the target.  */
11585
11586 static void
11587 force_breakpoint_reinsertion (struct bp_location *bl)
11588 {
11589   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
11590   struct bp_location *loc;
11591   CORE_ADDR address = 0;
11592   int pspace_num;
11593
11594   address = bl->address;
11595   pspace_num = bl->pspace->num;
11596
11597   /* This is only meaningful if the target is
11598      evaluating conditions and if the user has
11599      opted for condition evaluation on the target's
11600      side.  */
11601   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
11602       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
11603     return;
11604
11605   /* Flag all breakpoint locations with this address and
11606      the same program space as the location
11607      as "its condition has changed".  We need to
11608      update the conditions on the target's side.  */
11609   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, address)
11610     {
11611       loc = *loc2p;
11612
11613       if (!is_breakpoint (loc->owner)
11614           || pspace_num != loc->pspace->num)
11615         continue;
11616
11617       /* Flag the location appropriately.  We use a different state to
11618          let everyone know that we already updated the set of locations
11619          with addr bl->address and program space bl->pspace.  This is so
11620          we don't have to keep calling these functions just to mark locations
11621          that have already been marked.  */
11622       loc->condition_changed = condition_updated;
11623
11624       /* Free the agent expression bytecode as well.  We will compute
11625          it later on.  */
11626       loc->cond_bytecode.reset ();
11627     }
11628 }
11629 /* Called whether new breakpoints are created, or existing breakpoints
11630    deleted, to update the global location list and recompute which
11631    locations are duplicate of which.
11632
11633    The INSERT_MODE flag determines whether locations may not, may, or
11634    shall be inserted now.  See 'enum ugll_insert_mode' for more
11635    info.  */
11636
11637 static void
11638 update_global_location_list (enum ugll_insert_mode insert_mode)
11639 {
11640   struct breakpoint *b;
11641   struct bp_location **locp, *loc;
11642   /* Last breakpoint location address that was marked for update.  */
11643   CORE_ADDR last_addr = 0;
11644   /* Last breakpoint location program space that was marked for update.  */
11645   int last_pspace_num = -1;
11646
11647   /* Used in the duplicates detection below.  When iterating over all
11648      bp_locations, points to the first bp_location of a given address.
11649      Breakpoints and watchpoints of different types are never
11650      duplicates of each other.  Keep one pointer for each type of
11651      breakpoint/watchpoint, so we only need to loop over all locations
11652      once.  */
11653   struct bp_location *bp_loc_first;  /* breakpoint */
11654   struct bp_location *wp_loc_first;  /* hardware watchpoint */
11655   struct bp_location *awp_loc_first; /* access watchpoint */
11656   struct bp_location *rwp_loc_first; /* read watchpoint */
11657
11658   /* Saved former bp_locations array which we compare against the newly
11659      built bp_locations from the current state of ALL_BREAKPOINTS.  */
11660   struct bp_location **old_locp;
11661   unsigned old_locations_count;
11662   gdb::unique_xmalloc_ptr<struct bp_location *> old_locations (bp_locations);
11663
11664   old_locations_count = bp_locations_count;
11665   bp_locations = NULL;
11666   bp_locations_count = 0;
11667
11668   ALL_BREAKPOINTS (b)
11669     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
11670       bp_locations_count++;
11671
11672   bp_locations = XNEWVEC (struct bp_location *, bp_locations_count);
11673   locp = bp_locations;
11674   ALL_BREAKPOINTS (b)
11675     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
11676       *locp++ = loc;
11677   std::sort (bp_locations, bp_locations + bp_locations_count,
11678              bp_location_is_less_than);
11679
11680   bp_locations_target_extensions_update ();
11681
11682   /* Identify bp_location instances that are no longer present in the
11683      new list, and therefore should be freed.  Note that it's not
11684      necessary that those locations should be removed from inferior --
11685      if there's another location at the same address (previously
11686      marked as duplicate), we don't need to remove/insert the
11687      location.
11688      
11689      LOCP is kept in sync with OLD_LOCP, each pointing to the current
11690      and former bp_location array state respectively.  */
11691
11692   locp = bp_locations;
11693   for (old_locp = old_locations.get ();
11694        old_locp < old_locations.get () + old_locations_count;
11695        old_locp++)
11696     {
11697       struct bp_location *old_loc = *old_locp;
11698       struct bp_location **loc2p;
11699
11700       /* Tells if 'old_loc' is found among the new locations.  If
11701          not, we have to free it.  */
11702       int found_object = 0;
11703       /* Tells if the location should remain inserted in the target.  */
11704       int keep_in_target = 0;
11705       int removed = 0;
11706
11707       /* Skip LOCP entries which will definitely never be needed.
11708          Stop either at or being the one matching OLD_LOC.  */
11709       while (locp < bp_locations + bp_locations_count
11710              && (*locp)->address < old_loc->address)
11711         locp++;
11712
11713       for (loc2p = locp;
11714            (loc2p < bp_locations + bp_locations_count
11715             && (*loc2p)->address == old_loc->address);
11716            loc2p++)
11717         {
11718           /* Check if this is a new/duplicated location or a duplicated
11719              location that had its condition modified.  If so, we want to send
11720              its condition to the target if evaluation of conditions is taking
11721              place there.  */
11722           if ((*loc2p)->condition_changed == condition_modified
11723               && (last_addr != old_loc->address
11724                   || last_pspace_num != old_loc->pspace->num))
11725             {
11726               force_breakpoint_reinsertion (*loc2p);
11727               last_pspace_num = old_loc->pspace->num;
11728             }
11729
11730           if (*loc2p == old_loc)
11731             found_object = 1;
11732         }
11733
11734       /* We have already handled this address, update it so that we don't
11735          have to go through updates again.  */
11736       last_addr = old_loc->address;
11737
11738       /* Target-side condition evaluation: Handle deleted locations.  */
11739       if (!found_object)
11740         force_breakpoint_reinsertion (old_loc);
11741
11742       /* If this location is no longer present, and inserted, look if
11743          there's maybe a new location at the same address.  If so,
11744          mark that one inserted, and don't remove this one.  This is
11745          needed so that we don't have a time window where a breakpoint
11746          at certain location is not inserted.  */
11747
11748       if (old_loc->inserted)
11749         {
11750           /* If the location is inserted now, we might have to remove
11751              it.  */
11752
11753           if (found_object && should_be_inserted (old_loc))
11754             {
11755               /* The location is still present in the location list,
11756                  and still should be inserted.  Don't do anything.  */
11757               keep_in_target = 1;
11758             }
11759           else
11760             {
11761               /* This location still exists, but it won't be kept in the
11762                  target since it may have been disabled.  We proceed to
11763                  remove its target-side condition.  */
11764
11765               /* The location is either no longer present, or got
11766                  disabled.  See if there's another location at the
11767                  same address, in which case we don't need to remove
11768                  this one from the target.  */
11769
11770               /* OLD_LOC comes from existing struct breakpoint.  */
11771               if (bl_address_is_meaningful (old_loc))
11772                 {
11773                   for (loc2p = locp;
11774                        (loc2p < bp_locations + bp_locations_count
11775                         && (*loc2p)->address == old_loc->address);
11776                        loc2p++)
11777                     {
11778                       struct bp_location *loc2 = *loc2p;
11779
11780                       if (breakpoint_locations_match (loc2, old_loc))
11781                         {
11782                           /* Read watchpoint locations are switched to
11783                              access watchpoints, if the former are not
11784                              supported, but the latter are.  */
11785                           if (is_hardware_watchpoint (old_loc->owner))
11786                             {
11787                               gdb_assert (is_hardware_watchpoint (loc2->owner));
11788                               loc2->watchpoint_type = old_loc->watchpoint_type;
11789                             }
11790
11791                           /* loc2 is a duplicated location. We need to check
11792                              if it should be inserted in case it will be
11793                              unduplicated.  */
11794                           if (loc2 != old_loc
11795                               && unduplicated_should_be_inserted (loc2))
11796                             {
11797                               swap_insertion (old_loc, loc2);
11798                               keep_in_target = 1;
11799                               break;
11800                             }
11801                         }
11802                     }
11803                 }
11804             }
11805
11806           if (!keep_in_target)
11807             {
11808               if (remove_breakpoint (old_loc))
11809                 {
11810                   /* This is just about all we can do.  We could keep
11811                      this location on the global list, and try to
11812                      remove it next time, but there's no particular
11813                      reason why we will succeed next time.
11814                      
11815                      Note that at this point, old_loc->owner is still
11816                      valid, as delete_breakpoint frees the breakpoint
11817                      only after calling us.  */
11818                   printf_filtered (_("warning: Error removing "
11819                                      "breakpoint %d\n"), 
11820                                    old_loc->owner->number);
11821                 }
11822               removed = 1;
11823             }
11824         }
11825
11826       if (!found_object)
11827         {
11828           if (removed && target_is_non_stop_p ()
11829               && need_moribund_for_location_type (old_loc))
11830             {
11831               /* This location was removed from the target.  In
11832                  non-stop mode, a race condition is possible where
11833                  we've removed a breakpoint, but stop events for that
11834                  breakpoint are already queued and will arrive later.
11835                  We apply an heuristic to be able to distinguish such
11836                  SIGTRAPs from other random SIGTRAPs: we keep this
11837                  breakpoint location for a bit, and will retire it
11838                  after we see some number of events.  The theory here
11839                  is that reporting of events should, "on the average",
11840                  be fair, so after a while we'll see events from all
11841                  threads that have anything of interest, and no longer
11842                  need to keep this breakpoint location around.  We
11843                  don't hold locations forever so to reduce chances of
11844                  mistaking a non-breakpoint SIGTRAP for a breakpoint
11845                  SIGTRAP.
11846
11847                  The heuristic failing can be disastrous on
11848                  decr_pc_after_break targets.
11849
11850                  On decr_pc_after_break targets, like e.g., x86-linux,
11851                  if we fail to recognize a late breakpoint SIGTRAP,
11852                  because events_till_retirement has reached 0 too
11853                  soon, we'll fail to do the PC adjustment, and report
11854                  a random SIGTRAP to the user.  When the user resumes
11855                  the inferior, it will most likely immediately crash
11856                  with SIGILL/SIGBUS/SIGSEGV, or worse, get silently
11857                  corrupted, because of being resumed e.g., in the
11858                  middle of a multi-byte instruction, or skipped a
11859                  one-byte instruction.  This was actually seen happen
11860                  on native x86-linux, and should be less rare on
11861                  targets that do not support new thread events, like
11862                  remote, due to the heuristic depending on
11863                  thread_count.
11864
11865                  Mistaking a random SIGTRAP for a breakpoint trap
11866                  causes similar symptoms (PC adjustment applied when
11867                  it shouldn't), but then again, playing with SIGTRAPs
11868                  behind the debugger's back is asking for trouble.
11869
11870                  Since hardware watchpoint traps are always
11871                  distinguishable from other traps, so we don't need to
11872                  apply keep hardware watchpoint moribund locations
11873                  around.  We simply always ignore hardware watchpoint
11874                  traps we can no longer explain.  */
11875
11876               process_stratum_target *proc_target = nullptr;
11877               for (inferior *inf : all_inferiors ())
11878                 if (inf->pspace == old_loc->pspace)
11879                   {
11880                     proc_target = inf->process_target ();
11881                     break;
11882                   }
11883               if (proc_target != nullptr)
11884                 old_loc->events_till_retirement
11885                   = 3 * (thread_count (proc_target) + 1);
11886               else
11887                 old_loc->events_till_retirement = 1;
11888               old_loc->owner = NULL;
11889
11890               moribund_locations.push_back (old_loc);
11891             }
11892           else
11893             {
11894               old_loc->owner = NULL;
11895               decref_bp_location (&old_loc);
11896             }
11897         }
11898     }
11899
11900   /* Rescan breakpoints at the same address and section, marking the
11901      first one as "first" and any others as "duplicates".  This is so
11902      that the bpt instruction is only inserted once.  If we have a
11903      permanent breakpoint at the same place as BPT, make that one the
11904      official one, and the rest as duplicates.  Permanent breakpoints
11905      are sorted first for the same address.
11906
11907      Do the same for hardware watchpoints, but also considering the
11908      watchpoint's type (regular/access/read) and length.  */
11909
11910   bp_loc_first = NULL;
11911   wp_loc_first = NULL;
11912   awp_loc_first = NULL;
11913   rwp_loc_first = NULL;
11914   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp)
11915     {
11916       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always
11917          non-NULL.  */
11918       struct bp_location **loc_first_p;
11919       b = loc->owner;
11920
11921       if (!unduplicated_should_be_inserted (loc)
11922           || !bl_address_is_meaningful (loc)
11923           /* Don't detect duplicate for tracepoint locations because they are
11924            never duplicated.  See the comments in field `duplicate' of
11925            `struct bp_location'.  */
11926           || is_tracepoint (b))
11927         {
11928           /* Clear the condition modification flag.  */
11929           loc->condition_changed = condition_unchanged;
11930           continue;
11931         }
11932
11933       if (b->type == bp_hardware_watchpoint)
11934         loc_first_p = &wp_loc_first;
11935       else if (b->type == bp_read_watchpoint)
11936         loc_first_p = &rwp_loc_first;
11937       else if (b->type == bp_access_watchpoint)
11938         loc_first_p = &awp_loc_first;
11939       else
11940         loc_first_p = &bp_loc_first;
11941
11942       if (*loc_first_p == NULL
11943           || (overlay_debugging && loc->section != (*loc_first_p)->section)
11944           || !breakpoint_locations_match (loc, *loc_first_p))
11945         {
11946           *loc_first_p = loc;
11947           loc->duplicate = 0;
11948
11949           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->condition_changed)
11950             {
11951               loc->needs_update = 1;
11952               /* Clear the condition modification flag.  */
11953               loc->condition_changed = condition_unchanged;
11954             }
11955           continue;
11956         }
11957
11958
11959       /* This and the above ensure the invariant that the first location
11960          is not duplicated, and is the inserted one.
11961          All following are marked as duplicated, and are not inserted.  */
11962       if (loc->inserted)
11963         swap_insertion (loc, *loc_first_p);
11964       loc->duplicate = 1;
11965
11966       /* Clear the condition modification flag.  */
11967       loc->condition_changed = condition_unchanged;
11968     }
11969
11970   if (insert_mode == UGLL_INSERT || breakpoints_should_be_inserted_now ())
11971     {
11972       if (insert_mode != UGLL_DONT_INSERT)
11973         insert_breakpoint_locations ();
11974       else
11975         {
11976           /* Even though the caller told us to not insert new
11977              locations, we may still need to update conditions on the
11978              target's side of breakpoints that were already inserted
11979              if the target is evaluating breakpoint conditions.  We
11980              only update conditions for locations that are marked
11981              "needs_update".  */
11982           update_inserted_breakpoint_locations ();
11983         }
11984     }
11985
11986   if (insert_mode != UGLL_DONT_INSERT)
11987     download_tracepoint_locations ();
11988 }
11989
11990 void
11991 breakpoint_retire_moribund (void)
11992 {
11993   for (int ix = 0; ix < moribund_locations.size (); ++ix)
11994     {
11995       struct bp_location *loc = moribund_locations[ix];
11996       if (--(loc->events_till_retirement) == 0)
11997         {
11998           decref_bp_location (&loc);
11999           unordered_remove (moribund_locations, ix);
12000           --ix;
12001         }
12002     }
12003 }
12004
12005 static void
12006 update_global_location_list_nothrow (enum ugll_insert_mode insert_mode)
12007 {
12008
12009   try
12010     {
12011       update_global_location_list (insert_mode);
12012     }
12013   catch (const gdb_exception_error &e)
12014     {
12015     }
12016 }
12017
12018 /* Clear BKP from a BPS.  */
12019
12020 static void
12021 bpstat_remove_bp_location (bpstat bps, struct breakpoint *bpt)
12022 {
12023   bpstat bs;
12024
12025   for (bs = bps; bs; bs = bs->next)
12026     if (bs->breakpoint_at == bpt)
12027       {
12028         bs->breakpoint_at = NULL;
12029         bs->old_val = NULL;
12030         /* bs->commands will be freed later.  */
12031       }
12032 }
12033
12034 /* Callback for iterate_over_threads.  */
12035 static int
12036 bpstat_remove_breakpoint_callback (struct thread_info *th, void *data)
12037 {
12038   struct breakpoint *bpt = (struct breakpoint *) data;
12039
12040   bpstat_remove_bp_location (th->control.stop_bpstat, bpt);
12041   return 0;
12042 }
12043
12044 /* Helper for breakpoint and tracepoint breakpoint_ops->mention
12045    callbacks.  */
12046
12047 static void
12048 say_where (struct breakpoint *b)
12049 {
12050   struct value_print_options opts;
12051
12052   get_user_print_options (&opts);
12053
12054   /* i18n: cagney/2005-02-11: Below needs to be merged into a
12055      single string.  */
12056   if (b->loc == NULL)
12057     {
12058       /* For pending locations, the output differs slightly based
12059          on b->extra_string.  If this is non-NULL, it contains either
12060          a condition or dprintf arguments.  */
12061       if (b->extra_string == NULL)
12062         {
12063           printf_filtered (_(" (%s) pending."),
12064                            event_location_to_string (b->location.get ()));
12065         }
12066       else if (b->type == bp_dprintf)
12067         {
12068           printf_filtered (_(" (%s,%s) pending."),
12069                            event_location_to_string (b->location.get ()),
12070                            b->extra_string);
12071         }
12072       else
12073         {
12074           printf_filtered (_(" (%s %s) pending."),
12075                            event_location_to_string (b->location.get ()),
12076                            b->extra_string);
12077         }
12078     }
12079   else
12080     {
12081       if (opts.addressprint || b->loc->symtab == NULL)
12082         printf_filtered (" at %ps",
12083                          styled_string (address_style.style (),
12084                                         paddress (b->loc->gdbarch,
12085                                                   b->loc->address)));
12086       if (b->loc->symtab != NULL)
12087         {
12088           /* If there is a single location, we can print the location
12089              more nicely.  */
12090           if (b->loc->next == NULL)
12091             {
12092               const char *filename
12093                 = symtab_to_filename_for_display (b->loc->symtab);
12094               printf_filtered (": file %ps, line %d.",
12095                                styled_string (file_name_style.style (),
12096                                               filename),
12097                                b->loc->line_number);
12098             }
12099           else
12100             /* This is not ideal, but each location may have a
12101                different file name, and this at least reflects the
12102                real situation somewhat.  */
12103             printf_filtered (": %s.",
12104                              event_location_to_string (b->location.get ()));
12105         }
12106
12107       if (b->loc->next)
12108         {
12109           struct bp_location *loc = b->loc;
12110           int n = 0;
12111           for (; loc; loc = loc->next)
12112             ++n;
12113           printf_filtered (" (%d locations)", n);
12114         }
12115     }
12116 }
12117
12118 bp_location::~bp_location ()
12119 {
12120   xfree (function_name);
12121 }
12122
12123 /* Destructor for the breakpoint base class.  */
12124
12125 breakpoint::~breakpoint ()
12126 {
12127   xfree (this->cond_string);
12128   xfree (this->extra_string);
12129 }
12130
12131 static struct bp_location *
12132 base_breakpoint_allocate_location (struct breakpoint *self)
12133 {
12134   return new bp_location (self);
12135 }
12136
12137 static void
12138 base_breakpoint_re_set (struct breakpoint *b)
12139 {
12140   /* Nothing to re-set. */
12141 }
12142
12143 #define internal_error_pure_virtual_called() \
12144   gdb_assert_not_reached ("pure virtual function called")
12145
12146 static int
12147 base_breakpoint_insert_location (struct bp_location *bl)
12148 {
12149   internal_error_pure_virtual_called ();
12150 }
12151
12152 static int
12153 base_breakpoint_remove_location (struct bp_location *bl,
12154                                  enum remove_bp_reason reason)
12155 {
12156   internal_error_pure_virtual_called ();
12157 }
12158
12159 static int
12160 base_breakpoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12161                                 const address_space *aspace,
12162                                 CORE_ADDR bp_addr,
12163                                 const struct target_waitstatus *ws)
12164 {
12165   internal_error_pure_virtual_called ();
12166 }
12167
12168 static void
12169 base_breakpoint_check_status (bpstat bs)
12170 {
12171   /* Always stop.   */
12172 }
12173
12174 /* A "works_in_software_mode" breakpoint_ops method that just internal
12175    errors.  */
12176
12177 static int
12178 base_breakpoint_works_in_software_mode (const struct breakpoint *b)
12179 {
12180   internal_error_pure_virtual_called ();
12181 }
12182
12183 /* A "resources_needed" breakpoint_ops method that just internal
12184    errors.  */
12185
12186 static int
12187 base_breakpoint_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12188 {
12189   internal_error_pure_virtual_called ();
12190 }
12191
12192 static enum print_stop_action
12193 base_breakpoint_print_it (bpstat bs)
12194 {
12195   internal_error_pure_virtual_called ();
12196 }
12197
12198 static void
12199 base_breakpoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
12200                                   struct ui_out *uiout)
12201 {
12202   /* nothing */
12203 }
12204
12205 static void
12206 base_breakpoint_print_mention (struct breakpoint *b)
12207 {
12208   internal_error_pure_virtual_called ();
12209 }
12210
12211 static void
12212 base_breakpoint_print_recreate (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
12213 {
12214   internal_error_pure_virtual_called ();
12215 }
12216
12217 static void
12218 base_breakpoint_create_sals_from_location
12219   (const struct event_location *location,
12220    struct linespec_result *canonical,
12221    enum bptype type_wanted)
12222 {
12223   internal_error_pure_virtual_called ();
12224 }
12225
12226 static void
12227 base_breakpoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12228                                         struct linespec_result *c,
12229                                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
12230                                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
12231                                         enum bptype type_wanted,
12232                                         enum bpdisp disposition,
12233                                         int thread,
12234                                         int task, int ignore_count,
12235                                         const struct breakpoint_ops *o,
12236                                         int from_tty, int enabled,
12237                                         int internal, unsigned flags)
12238 {
12239   internal_error_pure_virtual_called ();
12240 }
12241
12242 static std::vector<symtab_and_line>
12243 base_breakpoint_decode_location (struct breakpoint *b,
12244                                  const struct event_location *location,
12245                                  struct program_space *search_pspace)
12246 {
12247   internal_error_pure_virtual_called ();
12248 }
12249
12250 /* The default 'explains_signal' method.  */
12251
12252 static int
12253 base_breakpoint_explains_signal (struct breakpoint *b, enum gdb_signal sig)
12254 {
12255   return 1;
12256 }
12257
12258 /* The default "after_condition_true" method.  */
12259
12260 static void
12261 base_breakpoint_after_condition_true (struct bpstats *bs)
12262 {
12263   /* Nothing to do.   */
12264 }
12265
12266 struct breakpoint_ops base_breakpoint_ops =
12267 {
12268   base_breakpoint_allocate_location,
12269   base_breakpoint_re_set,
12270   base_breakpoint_insert_location,
12271   base_breakpoint_remove_location,
12272   base_breakpoint_breakpoint_hit,
12273   base_breakpoint_check_status,
12274   base_breakpoint_resources_needed,
12275   base_breakpoint_works_in_software_mode,
12276   base_breakpoint_print_it,
12277   NULL,
12278   base_breakpoint_print_one_detail,
12279   base_breakpoint_print_mention,
12280   base_breakpoint_print_recreate,
12281   base_breakpoint_create_sals_from_location,
12282   base_breakpoint_create_breakpoints_sal,
12283   base_breakpoint_decode_location,
12284   base_breakpoint_explains_signal,
12285   base_breakpoint_after_condition_true,
12286 };
12287
12288 /* Default breakpoint_ops methods.  */
12289
12290 static void
12291 bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12292 {
12293   /* FIXME: is this still reachable?  */
12294   if (breakpoint_event_location_empty_p (b))
12295     {
12296       /* Anything without a location can't be re-set.  */
12297       delete_breakpoint (b);
12298       return;
12299     }
12300
12301   breakpoint_re_set_default (b);
12302 }
12303
12304 static int
12305 bkpt_insert_location (struct bp_location *bl)
12306 {
12307   CORE_ADDR addr = bl->target_info.reqstd_address;
12308
12309   bl->target_info.kind = breakpoint_kind (bl, &addr);
12310   bl->target_info.placed_address = addr;
12311
12312   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12313     return target_insert_hw_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12314   else
12315     return target_insert_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12316 }
12317
12318 static int
12319 bkpt_remove_location (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
12320 {
12321   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12322     return target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12323   else
12324     return target_remove_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info, reason);
12325 }
12326
12327 static int
12328 bkpt_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12329                      const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12330                      const struct target_waitstatus *ws)
12331 {
12332   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
12333       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
12334     return 0;
12335
12336   if (!breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
12337                                  aspace, bp_addr))
12338     return 0;
12339
12340   if (overlay_debugging         /* unmapped overlay section */
12341       && section_is_overlay (bl->section)
12342       && !section_is_mapped (bl->section))
12343     return 0;
12344
12345   return 1;
12346 }
12347
12348 static int
12349 dprintf_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12350                         const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12351                         const struct target_waitstatus *ws)
12352 {
12353   if (dprintf_style == dprintf_style_agent
12354       && target_can_run_breakpoint_commands ())
12355     {
12356       /* An agent-style dprintf never causes a stop.  If we see a trap
12357          for this address it must be for a breakpoint that happens to
12358          be set at the same address.  */
12359       return 0;
12360     }
12361
12362   return bkpt_breakpoint_hit (bl, aspace, bp_addr, ws);
12363 }
12364
12365 static int
12366 bkpt_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12367 {
12368   gdb_assert (bl->owner->type == bp_hardware_breakpoint);
12369
12370   return 1;
12371 }
12372
12373 static enum print_stop_action
12374 bkpt_print_it (bpstat bs)
12375 {
12376   struct breakpoint *b;
12377   const struct bp_location *bl;
12378   int bp_temp;
12379   struct ui_out *uiout = current_uiout;
12380
12381   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
12382
12383   bl = bs->bp_location_at;
12384   b = bs->breakpoint_at;
12385
12386   bp_temp = b->disposition == disp_del;
12387   if (bl->address != bl->requested_address)
12388     breakpoint_adjustment_warning (bl->requested_address,
12389                                    bl->address,
12390                                    b->number, 1);
12391   annotate_breakpoint (b->number);
12392   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
12393
12394   if (uiout->is_mi_like_p ())
12395     {
12396       uiout->field_string ("reason",
12397                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
12398       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
12399     }
12400   if (bp_temp)
12401     uiout->message ("Temporary breakpoint %pF, ",
12402                     signed_field ("bkptno", b->number));
12403   else
12404     uiout->message ("Breakpoint %pF, ",
12405                     signed_field ("bkptno", b->number));
12406
12407   return PRINT_SRC_AND_LOC;
12408 }
12409
12410 static void
12411 bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12412 {
12413   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
12414     return;
12415
12416   switch (b->type)
12417     {
12418     case bp_breakpoint:
12419     case bp_gnu_ifunc_resolver:
12420       if (b->disposition == disp_del)
12421         printf_filtered (_("Temporary breakpoint"));
12422       else
12423         printf_filtered (_("Breakpoint"));
12424       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12425       if (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver)
12426         printf_filtered (_(" at gnu-indirect-function resolver"));
12427       break;
12428     case bp_hardware_breakpoint:
12429       printf_filtered (_("Hardware assisted breakpoint %d"), b->number);
12430       break;
12431     case bp_dprintf:
12432       printf_filtered (_("Dprintf %d"), b->number);
12433       break;
12434     }
12435
12436   say_where (b);
12437 }
12438
12439 static void
12440 bkpt_print_recreate (struct breakpoint *tp, struct ui_file *fp)
12441 {
12442   if (tp->type == bp_breakpoint && tp->disposition == disp_del)
12443     fprintf_unfiltered (fp, "tbreak");
12444   else if (tp->type == bp_breakpoint)
12445     fprintf_unfiltered (fp, "break");
12446   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint
12447            && tp->disposition == disp_del)
12448     fprintf_unfiltered (fp, "thbreak");
12449   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint)
12450     fprintf_unfiltered (fp, "hbreak");
12451   else
12452     internal_error (__FILE__, __LINE__,
12453                     _("unhandled breakpoint type %d"), (int) tp->type);
12454
12455   fprintf_unfiltered (fp, " %s",
12456                       event_location_to_string (tp->location.get ()));
12457
12458   /* Print out extra_string if this breakpoint is pending.  It might
12459      contain, for example, conditions that were set by the user.  */
12460   if (tp->loc == NULL && tp->extra_string != NULL)
12461     fprintf_unfiltered (fp, " %s", tp->extra_string);
12462
12463   print_recreate_thread (tp, fp);
12464 }
12465
12466 static void
12467 bkpt_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
12468                                 struct linespec_result *canonical,
12469                                 enum bptype type_wanted)
12470 {
12471   create_sals_from_location_default (location, canonical, type_wanted);
12472 }
12473
12474 static void
12475 bkpt_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12476                              struct linespec_result *canonical,
12477                              gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
12478                              gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
12479                              enum bptype type_wanted,
12480                              enum bpdisp disposition,
12481                              int thread,
12482                              int task, int ignore_count,
12483                              const struct breakpoint_ops *ops,
12484                              int from_tty, int enabled,
12485                              int internal, unsigned flags)
12486 {
12487   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical,
12488                                   std::move (cond_string),
12489                                   std::move (extra_string),
12490                                   type_wanted,
12491                                   disposition, thread, task,
12492                                   ignore_count, ops, from_tty,
12493                                   enabled, internal, flags);
12494 }
12495
12496 static std::vector<symtab_and_line>
12497 bkpt_decode_location (struct breakpoint *b,
12498                       const struct event_location *location,
12499                       struct program_space *search_pspace)
12500 {
12501   return decode_location_default (b, location, search_pspace);
12502 }
12503
12504 /* Virtual table for internal breakpoints.  */
12505
12506 static void
12507 internal_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12508 {
12509   switch (b->type)
12510     {
12511       /* Delete overlay event and longjmp master breakpoints; they
12512          will be reset later by breakpoint_re_set.  */
12513     case bp_overlay_event:
12514     case bp_longjmp_master:
12515     case bp_std_terminate_master:
12516     case bp_exception_master:
12517       delete_breakpoint (b);
12518       break;
12519
12520       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
12521          starts and we really don't want to touch it.  */
12522     case bp_shlib_event:
12523
12524       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.  Once
12525          it is set up, we do not want to touch it.  */
12526     case bp_thread_event:
12527       break;
12528     }
12529 }
12530
12531 static void
12532 internal_bkpt_check_status (bpstat bs)
12533 {
12534   if (bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
12535     {
12536       /* If requested, stop when the dynamic linker notifies GDB of
12537          events.  This allows the user to get control and place
12538          breakpoints in initializer routines for dynamically loaded
12539          objects (among other things).  */
12540       bs->stop = stop_on_solib_events;
12541       bs->print = stop_on_solib_events;
12542     }
12543   else
12544     bs->stop = 0;
12545 }
12546
12547 static enum print_stop_action
12548 internal_bkpt_print_it (bpstat bs)
12549 {
12550   struct breakpoint *b;
12551
12552   b = bs->breakpoint_at;
12553
12554   switch (b->type)
12555     {
12556     case bp_shlib_event:
12557       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
12558          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
12559          to shlib event" message.) */
12560       print_solib_event (0);
12561       break;
12562
12563     case bp_thread_event:
12564       /* Not sure how we will get here.
12565          GDB should not stop for these breakpoints.  */
12566       printf_filtered (_("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
12567       break;
12568
12569     case bp_overlay_event:
12570       /* By analogy with the thread event, GDB should not stop for these.  */
12571       printf_filtered (_("Overlay Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
12572       break;
12573
12574     case bp_longjmp_master:
12575       /* These should never be enabled.  */
12576       printf_filtered (_("Longjmp Master Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
12577       break;
12578
12579     case bp_std_terminate_master:
12580       /* These should never be enabled.  */
12581       printf_filtered (_("std::terminate Master Breakpoint: "
12582                          "gdb should not stop!\n"));
12583       break;
12584
12585     case bp_exception_master:
12586       /* These should never be enabled.  */
12587       printf_filtered (_("Exception Master Breakpoint: "
12588                          "gdb should not stop!\n"));
12589       break;
12590     }
12591
12592   return PRINT_NOTHING;
12593 }
12594
12595 static void
12596 internal_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12597 {
12598   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
12599 }
12600
12601 /* Virtual table for momentary breakpoints  */
12602
12603 static void
12604 momentary_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12605 {
12606   /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
12607      over a dlopen call and solib_add is resetting the breakpoints.
12608      Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
12609      or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
12610 }
12611
12612 static void
12613 momentary_bkpt_check_status (bpstat bs)
12614 {
12615   /* Nothing.  The point of these breakpoints is causing a stop.  */
12616 }
12617
12618 static enum print_stop_action
12619 momentary_bkpt_print_it (bpstat bs)
12620 {
12621   return PRINT_UNKNOWN;
12622 }
12623
12624 static void
12625 momentary_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12626 {
12627   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
12628 }
12629
12630 /* Ensure INITIATING_FRAME is cleared when no such breakpoint exists.
12631
12632    It gets cleared already on the removal of the first one of such placed
12633    breakpoints.  This is OK as they get all removed altogether.  */
12634
12635 longjmp_breakpoint::~longjmp_breakpoint ()
12636 {
12637   thread_info *tp = find_thread_global_id (this->thread);
12638
12639   if (tp != NULL)
12640     tp->initiating_frame = null_frame_id;
12641 }
12642
12643 /* Specific methods for probe breakpoints.  */
12644
12645 static int
12646 bkpt_probe_insert_location (struct bp_location *bl)
12647 {
12648   int v = bkpt_insert_location (bl);
12649
12650   if (v == 0)
12651     {
12652       /* The insertion was successful, now let's set the probe's semaphore
12653          if needed.  */
12654       bl->probe.prob->set_semaphore (bl->probe.objfile, bl->gdbarch);
12655     }
12656
12657   return v;
12658 }
12659
12660 static int
12661 bkpt_probe_remove_location (struct bp_location *bl,
12662                             enum remove_bp_reason reason)
12663 {
12664   /* Let's clear the semaphore before removing the location.  */
12665   bl->probe.prob->clear_semaphore (bl->probe.objfile, bl->gdbarch);
12666
12667   return bkpt_remove_location (bl, reason);
12668 }
12669
12670 static void
12671 bkpt_probe_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
12672                                       struct linespec_result *canonical,
12673                                       enum bptype type_wanted)
12674 {
12675   struct linespec_sals lsal;
12676
12677   lsal.sals = parse_probes (location, NULL, canonical);
12678   lsal.canonical
12679     = xstrdup (event_location_to_string (canonical->location.get ()));
12680   canonical->lsals.push_back (std::move (lsal));
12681 }
12682
12683 static std::vector<symtab_and_line>
12684 bkpt_probe_decode_location (struct breakpoint *b,
12685                             const struct event_location *location,
12686                             struct program_space *search_pspace)
12687 {
12688   std::vector<symtab_and_line> sals = parse_probes (location, search_pspace, NULL);
12689   if (sals.empty ())
12690     error (_("probe not found"));
12691   return sals;
12692 }
12693
12694 /* The breakpoint_ops structure to be used in tracepoints.  */
12695
12696 static void
12697 tracepoint_re_set (struct breakpoint *b)
12698 {
12699   breakpoint_re_set_default (b);
12700 }
12701
12702 static int
12703 tracepoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12704                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12705                            const struct target_waitstatus *ws)
12706 {
12707   /* By definition, the inferior does not report stops at
12708      tracepoints.  */
12709   return 0;
12710 }
12711
12712 static void
12713 tracepoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
12714                              struct ui_out *uiout)
12715 {
12716   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
12717   if (!tp->static_trace_marker_id.empty ())
12718     {
12719       gdb_assert (self->type == bp_static_tracepoint);
12720
12721       uiout->message ("\tmarker id is %pF\n",
12722                       string_field ("static-tracepoint-marker-string-id",
12723                                     tp->static_trace_marker_id.c_str ()));
12724     }
12725 }
12726
12727 static void
12728 tracepoint_print_mention (struct breakpoint *b)
12729 {
12730   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
12731     return;
12732
12733   switch (b->type)
12734     {
12735     case bp_tracepoint:
12736       printf_filtered (_("Tracepoint"));
12737       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12738       break;
12739     case bp_fast_tracepoint:
12740       printf_filtered (_("Fast tracepoint"));
12741       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12742       break;
12743     case bp_static_tracepoint:
12744       printf_filtered (_("Static tracepoint"));
12745       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12746       break;
12747     default:
12748       internal_error (__FILE__, __LINE__,
12749                       _("unhandled tracepoint type %d"), (int) b->type);
12750     }
12751
12752   say_where (b);
12753 }
12754
12755 static void
12756 tracepoint_print_recreate (struct breakpoint *self, struct ui_file *fp)
12757 {
12758   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
12759
12760   if (self->type == bp_fast_tracepoint)
12761     fprintf_unfiltered (fp, "ftrace");
12762   else if (self->type == bp_static_tracepoint)
12763     fprintf_unfiltered (fp, "strace");
12764   else if (self->type == bp_tracepoint)
12765     fprintf_unfiltered (fp, "trace");
12766   else
12767     internal_error (__FILE__, __LINE__,
12768                     _("unhandled tracepoint type %d"), (int) self->type);
12769
12770   fprintf_unfiltered (fp, " %s",
12771                       event_location_to_string (self->location.get ()));
12772   print_recreate_thread (self, fp);
12773
12774   if (tp->pass_count)
12775     fprintf_unfiltered (fp, "  passcount %d\n", tp->pass_count);
12776 }
12777
12778 static void
12779 tracepoint_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
12780                                       struct linespec_result *canonical,
12781                                       enum bptype type_wanted)
12782 {
12783   create_sals_from_location_default (location, canonical, type_wanted);
12784 }
12785
12786 static void
12787 tracepoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12788                                    struct linespec_result *canonical,
12789                                    gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
12790                                    gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
12791                                    enum bptype type_wanted,
12792                                    enum bpdisp disposition,
12793                                    int thread,
12794                                    int task, int ignore_count,
12795                                    const struct breakpoint_ops *ops,
12796                                    int from_tty, int enabled,
12797                                    int internal, unsigned flags)
12798 {
12799   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical,
12800                                   std::move (cond_string),
12801                                   std::move (extra_string),
12802                                   type_wanted,
12803                                   disposition, thread, task,
12804                                   ignore_count, ops, from_tty,
12805                                   enabled, internal, flags);
12806 }
12807
12808 static std::vector<symtab_and_line>
12809 tracepoint_decode_location (struct breakpoint *b,
12810                             const struct event_location *location,
12811                             struct program_space *search_pspace)
12812 {
12813   return decode_location_default (b, location, search_pspace);
12814 }
12815
12816 struct breakpoint_ops tracepoint_breakpoint_ops;
12817
12818 /* Virtual table for tracepoints on static probes.  */
12819
12820 static void
12821 tracepoint_probe_create_sals_from_location
12822   (const struct event_location *location,
12823    struct linespec_result *canonical,
12824    enum bptype type_wanted)
12825 {
12826   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
12827   bkpt_probe_create_sals_from_location (location, canonical, type_wanted);
12828 }
12829
12830 static std::vector<symtab_and_line>
12831 tracepoint_probe_decode_location (struct breakpoint *b,
12832                                   const struct event_location *location,
12833                                   struct program_space *search_pspace)
12834 {
12835   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
12836   return bkpt_probe_decode_location (b, location, search_pspace);
12837 }
12838
12839 /* Dprintf breakpoint_ops methods.  */
12840
12841 static void
12842 dprintf_re_set (struct breakpoint *b)
12843 {
12844   breakpoint_re_set_default (b);
12845
12846   /* extra_string should never be non-NULL for dprintf.  */
12847   gdb_assert (b->extra_string != NULL);
12848
12849   /* 1 - connect to target 1, that can run breakpoint commands.
12850      2 - create a dprintf, which resolves fine.
12851      3 - disconnect from target 1
12852      4 - connect to target 2, that can NOT run breakpoint commands.
12853
12854      After steps #3/#4, you'll want the dprintf command list to
12855      be updated, because target 1 and 2 may well return different
12856      answers for target_can_run_breakpoint_commands().
12857      Given absence of finer grained resetting, we get to do
12858      it all the time.  */
12859   if (b->extra_string != NULL)
12860     update_dprintf_command_list (b);
12861 }
12862
12863 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for dprintf.  */
12864
12865 static void
12866 dprintf_print_recreate (struct breakpoint *tp, struct ui_file *fp)
12867 {
12868   fprintf_unfiltered (fp, "dprintf %s,%s",
12869                       event_location_to_string (tp->location.get ()),
12870                       tp->extra_string);
12871   print_recreate_thread (tp, fp);
12872 }
12873
12874 /* Implement the "after_condition_true" breakpoint_ops method for
12875    dprintf.
12876
12877    dprintf's are implemented with regular commands in their command
12878    list, but we run the commands here instead of before presenting the
12879    stop to the user, as dprintf's don't actually cause a stop.  This
12880    also makes it so that the commands of multiple dprintfs at the same
12881    address are all handled.  */
12882
12883 static void
12884 dprintf_after_condition_true (struct bpstats *bs)
12885 {
12886   struct bpstats tmp_bs;
12887   struct bpstats *tmp_bs_p = &tmp_bs;
12888
12889   /* dprintf's never cause a stop.  This wasn't set in the
12890      check_status hook instead because that would make the dprintf's
12891      condition not be evaluated.  */
12892   bs->stop = 0;
12893
12894   /* Run the command list here.  Take ownership of it instead of
12895      copying.  We never want these commands to run later in
12896      bpstat_do_actions, if a breakpoint that causes a stop happens to
12897      be set at same address as this dprintf, or even if running the
12898      commands here throws.  */
12899   tmp_bs.commands = bs->commands;
12900   bs->commands = NULL;
12901
12902   bpstat_do_actions_1 (&tmp_bs_p);
12903
12904   /* 'tmp_bs.commands' will usually be NULL by now, but
12905      bpstat_do_actions_1 may return early without processing the whole
12906      list.  */
12907 }
12908
12909 /* The breakpoint_ops structure to be used on static tracepoints with
12910    markers (`-m').  */
12911
12912 static void
12913 strace_marker_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
12914                                          struct linespec_result *canonical,
12915                                          enum bptype type_wanted)
12916 {
12917   struct linespec_sals lsal;
12918   const char *arg_start, *arg;
12919
12920   arg = arg_start = get_linespec_location (location)->spec_string;
12921   lsal.sals = decode_static_tracepoint_spec (&arg);
12922
12923   std::string str (arg_start, arg - arg_start);
12924   const char *ptr = str.c_str ();
12925   canonical->location
12926     = new_linespec_location (&ptr, symbol_name_match_type::FULL);
12927
12928   lsal.canonical
12929     = xstrdup (event_location_to_string (canonical->location.get ()));
12930   canonical->lsals.push_back (std::move (lsal));
12931 }
12932
12933 static void
12934 strace_marker_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12935                                       struct linespec_result *canonical,
12936                                       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
12937                                       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
12938                                       enum bptype type_wanted,
12939                                       enum bpdisp disposition,
12940                                       int thread,
12941                                       int task, int ignore_count,
12942                                       const struct breakpoint_ops *ops,
12943                                       int from_tty, int enabled,
12944                                       int internal, unsigned flags)
12945 {
12946   const linespec_sals &lsal = canonical->lsals[0];
12947
12948   /* If the user is creating a static tracepoint by marker id
12949      (strace -m MARKER_ID), then store the sals index, so that
12950      breakpoint_re_set can try to match up which of the newly
12951      found markers corresponds to this one, and, don't try to
12952      expand multiple locations for each sal, given than SALS
12953      already should contain all sals for MARKER_ID.  */
12954
12955   for (size_t i = 0; i < lsal.sals.size (); i++)
12956     {
12957       event_location_up location
12958         = copy_event_location (canonical->location.get ());
12959
12960       std::unique_ptr<tracepoint> tp (new tracepoint ());
12961       init_breakpoint_sal (tp.get (), gdbarch, lsal.sals[i],
12962                            std::move (location), NULL,
12963                            std::move (cond_string),
12964                            std::move (extra_string),
12965                            type_wanted, disposition,
12966                            thread, task, ignore_count, ops,
12967                            from_tty, enabled, internal, flags,
12968                            canonical->special_display);
12969       /* Given that its possible to have multiple markers with
12970          the same string id, if the user is creating a static
12971          tracepoint by marker id ("strace -m MARKER_ID"), then
12972          store the sals index, so that breakpoint_re_set can
12973          try to match up which of the newly found markers
12974          corresponds to this one  */
12975       tp->static_trace_marker_id_idx = i;
12976
12977       install_breakpoint (internal, std::move (tp), 0);
12978     }
12979 }
12980
12981 static std::vector<symtab_and_line>
12982 strace_marker_decode_location (struct breakpoint *b,
12983                                const struct event_location *location,
12984                                struct program_space *search_pspace)
12985 {
12986   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
12987   const char *s = get_linespec_location (location)->spec_string;
12988
12989   std::vector<symtab_and_line> sals = decode_static_tracepoint_spec (&s);
12990   if (sals.size () > tp->static_trace_marker_id_idx)
12991     {
12992       sals[0] = sals[tp->static_trace_marker_id_idx];
12993       sals.resize (1);
12994       return sals;
12995     }
12996   else
12997     error (_("marker %s not found"), tp->static_trace_marker_id.c_str ());
12998 }
12999
13000 static struct breakpoint_ops strace_marker_breakpoint_ops;
13001
13002 static int
13003 strace_marker_p (struct breakpoint *b)
13004 {
13005   return b->ops == &strace_marker_breakpoint_ops;
13006 }
13007
13008 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
13009    structures.  */
13010
13011 void
13012 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
13013 {
13014   struct breakpoint *b;
13015
13016   gdb_assert (bpt != NULL);
13017
13018   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because
13019      multiple lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are
13020      especial culprits.
13021
13022      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When
13023      the scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of
13024      scope, and delete it.  We also delete its scope bp.  But the
13025      scope bp is marked "auto-deleting", and is already on a bpstat.
13026      That bpstat is then checked for auto-deleting bp's, which are
13027      deleted.
13028
13029      A real solution to this problem might involve reference counts in
13030      bp's, and/or giving them pointers back to their referencing
13031      bpstat's, and teaching delete_breakpoint to only free a bp's
13032      storage when no more references were extent.  A cheaper bandaid
13033      was chosen.  */
13034   if (bpt->type == bp_none)
13035     return;
13036
13037   /* At least avoid this stale reference until the reference counting
13038      of breakpoints gets resolved.  */
13039   if (bpt->related_breakpoint != bpt)
13040     {
13041       struct breakpoint *related;
13042       struct watchpoint *w;
13043
13044       if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
13045         w = (struct watchpoint *) bpt->related_breakpoint;
13046       else if (bpt->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope)
13047         w = (struct watchpoint *) bpt;
13048       else
13049         w = NULL;
13050       if (w != NULL)
13051         watchpoint_del_at_next_stop (w);
13052
13053       /* Unlink bpt from the bpt->related_breakpoint ring.  */
13054       for (related = bpt; related->related_breakpoint != bpt;
13055            related = related->related_breakpoint);
13056       related->related_breakpoint = bpt->related_breakpoint;
13057       bpt->related_breakpoint = bpt;
13058     }
13059
13060   /* watch_command_1 creates a watchpoint but only sets its number if
13061      update_watchpoint succeeds in creating its bp_locations.  If there's
13062      a problem in that process, we'll be asked to delete the half-created
13063      watchpoint.  In that case, don't announce the deletion.  */
13064   if (bpt->number)
13065     gdb::observers::breakpoint_deleted.notify (bpt);
13066
13067   if (breakpoint_chain == bpt)
13068     breakpoint_chain = bpt->next;
13069
13070   ALL_BREAKPOINTS (b)
13071     if (b->next == bpt)
13072     {
13073       b->next = bpt->next;
13074       break;
13075     }
13076
13077   /* Be sure no bpstat's are pointing at the breakpoint after it's
13078      been freed.  */
13079   /* FIXME, how can we find all bpstat's?  We just check stop_bpstat
13080      in all threads for now.  Note that we cannot just remove bpstats
13081      pointing at bpt from the stop_bpstat list entirely, as breakpoint
13082      commands are associated with the bpstat; if we remove it here,
13083      then the later call to bpstat_do_actions (&stop_bpstat); in
13084      event-top.c won't do anything, and temporary breakpoints with
13085      commands won't work.  */
13086
13087   iterate_over_threads (bpstat_remove_breakpoint_callback, bpt);
13088
13089   /* Now that breakpoint is removed from breakpoint list, update the
13090      global location list.  This will remove locations that used to
13091      belong to this breakpoint.  Do this before freeing the breakpoint
13092      itself, since remove_breakpoint looks at location's owner.  It
13093      might be better design to have location completely
13094      self-contained, but it's not the case now.  */
13095   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
13096
13097   /* On the chance that someone will soon try again to delete this
13098      same bp, we mark it as deleted before freeing its storage.  */
13099   bpt->type = bp_none;
13100   delete bpt;
13101 }
13102
13103 /* Iterator function to call a user-provided callback function once
13104    for each of B and its related breakpoints.  */
13105
13106 static void
13107 iterate_over_related_breakpoints (struct breakpoint *b,
13108                                   gdb::function_view<void (breakpoint *)> function)
13109 {
13110   struct breakpoint *related;
13111
13112   related = b;
13113   do
13114     {
13115       struct breakpoint *next;
13116
13117       /* FUNCTION may delete RELATED.  */
13118       next = related->related_breakpoint;
13119
13120       if (next == related)
13121         {
13122           /* RELATED is the last ring entry.  */
13123           function (related);
13124
13125           /* FUNCTION may have deleted it, so we'd never reach back to
13126              B.  There's nothing left to do anyway, so just break
13127              out.  */
13128           break;
13129         }
13130       else
13131         function (related);
13132
13133       related = next;
13134     }
13135   while (related != b);
13136 }
13137
13138 static void
13139 delete_command (const char *arg, int from_tty)
13140 {
13141   struct breakpoint *b, *b_tmp;
13142
13143   dont_repeat ();
13144
13145   if (arg == 0)
13146     {
13147       int breaks_to_delete = 0;
13148
13149       /* Delete all breakpoints if no argument.  Do not delete
13150          internal breakpoints, these have to be deleted with an
13151          explicit breakpoint number argument.  */
13152       ALL_BREAKPOINTS (b)
13153         if (user_breakpoint_p (b))
13154           {
13155             breaks_to_delete = 1;
13156             break;
13157           }
13158
13159       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
13160       if (!from_tty
13161           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all breakpoints? "))))
13162         {
13163           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
13164             if (user_breakpoint_p (b))
13165               delete_breakpoint (b);
13166         }
13167     }
13168   else
13169     map_breakpoint_numbers
13170       (arg, [&] (breakpoint *br)
13171        {
13172          iterate_over_related_breakpoints (br, delete_breakpoint);
13173        });
13174 }
13175
13176 /* Return true if all locations of B bound to PSPACE are pending.  If
13177    PSPACE is NULL, all locations of all program spaces are
13178    considered.  */
13179
13180 static int
13181 all_locations_are_pending (struct breakpoint *b, struct program_space *pspace)
13182 {
13183   struct bp_location *loc;
13184
13185   for (loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
13186     if ((pspace == NULL
13187          || loc->pspace == pspace)
13188         && !loc->shlib_disabled
13189         && !loc->pspace->executing_startup)
13190       return 0;
13191   return 1;
13192 }
13193
13194 /* Subroutine of update_breakpoint_locations to simplify it.
13195    Return non-zero if multiple fns in list LOC have the same name.
13196    Null names are ignored.  */
13197
13198 static int
13199 ambiguous_names_p (struct bp_location *loc)
13200 {
13201   struct bp_location *l;
13202   htab_t htab = htab_create_alloc (13, htab_hash_string, streq_hash, NULL,
13203                                    xcalloc, xfree);
13204
13205   for (l = loc; l != NULL; l = l->next)
13206     {
13207       const char **slot;
13208       const char *name = l->function_name;
13209
13210       /* Allow for some names to be NULL, ignore them.  */
13211       if (name == NULL)
13212         continue;
13213
13214       slot = (const char **) htab_find_slot (htab, (const void *) name,
13215                                              INSERT);
13216       /* NOTE: We can assume slot != NULL here because xcalloc never
13217          returns NULL.  */
13218       if (*slot != NULL)
13219         {
13220           htab_delete (htab);
13221           return 1;
13222         }
13223       *slot = name;
13224     }
13225
13226   htab_delete (htab);
13227   return 0;
13228 }
13229
13230 /* When symbols change, it probably means the sources changed as well,
13231    and it might mean the static tracepoint markers are no longer at
13232    the same address or line numbers they used to be at last we
13233    checked.  Losing your static tracepoints whenever you rebuild is
13234    undesirable.  This function tries to resync/rematch gdb static
13235    tracepoints with the markers on the target, for static tracepoints
13236    that have not been set by marker id.  Static tracepoint that have
13237    been set by marker id are reset by marker id in breakpoint_re_set.
13238    The heuristic is:
13239
13240    1) For a tracepoint set at a specific address, look for a marker at
13241    the old PC.  If one is found there, assume to be the same marker.
13242    If the name / string id of the marker found is different from the
13243    previous known name, assume that means the user renamed the marker
13244    in the sources, and output a warning.
13245
13246    2) For a tracepoint set at a given line number, look for a marker
13247    at the new address of the old line number.  If one is found there,
13248    assume to be the same marker.  If the name / string id of the
13249    marker found is different from the previous known name, assume that
13250    means the user renamed the marker in the sources, and output a
13251    warning.
13252
13253    3) If a marker is no longer found at the same address or line, it
13254    may mean the marker no longer exists.  But it may also just mean
13255    the code changed a bit.  Maybe the user added a few lines of code
13256    that made the marker move up or down (in line number terms).  Ask
13257    the target for info about the marker with the string id as we knew
13258    it.  If found, update line number and address in the matching
13259    static tracepoint.  This will get confused if there's more than one
13260    marker with the same ID (possible in UST, although unadvised
13261    precisely because it confuses tools).  */
13262
13263 static struct symtab_and_line
13264 update_static_tracepoint (struct breakpoint *b, struct symtab_and_line sal)
13265 {
13266   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13267   struct static_tracepoint_marker marker;
13268   CORE_ADDR pc;
13269
13270   pc = sal.pc;
13271   if (sal.line)
13272     find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &pc);
13273
13274   if (target_static_tracepoint_marker_at (pc, &marker))
13275     {
13276       if (tp->static_trace_marker_id != marker.str_id)
13277         warning (_("static tracepoint %d changed probed marker from %s to %s"),
13278                  b->number, tp->static_trace_marker_id.c_str (),
13279                  marker.str_id.c_str ());
13280
13281       tp->static_trace_marker_id = std::move (marker.str_id);
13282
13283       return sal;
13284     }
13285
13286   /* Old marker wasn't found on target at lineno.  Try looking it up
13287      by string ID.  */
13288   if (!sal.explicit_pc
13289       && sal.line != 0
13290       && sal.symtab != NULL
13291       && !tp->static_trace_marker_id.empty ())
13292     {
13293       std::vector<static_tracepoint_marker> markers
13294         = target_static_tracepoint_markers_by_strid
13295             (tp->static_trace_marker_id.c_str ());
13296
13297       if (!markers.empty ())
13298         {
13299           struct symbol *sym;
13300           struct static_tracepoint_marker *tpmarker;
13301           struct ui_out *uiout = current_uiout;
13302           struct explicit_location explicit_loc;
13303
13304           tpmarker = &markers[0];
13305
13306           tp->static_trace_marker_id = std::move (tpmarker->str_id);
13307
13308           warning (_("marker for static tracepoint %d (%s) not "
13309                      "found at previous line number"),
13310                    b->number, tp->static_trace_marker_id.c_str ());
13311
13312           symtab_and_line sal2 = find_pc_line (tpmarker->address, 0);
13313           sym = find_pc_sect_function (tpmarker->address, NULL);
13314           uiout->text ("Now in ");
13315           if (sym)
13316             {
13317               uiout->field_string ("func", sym->print_name (),
13318                                    function_name_style.style ());
13319               uiout->text (" at ");
13320             }
13321           uiout->field_string ("file",
13322                                symtab_to_filename_for_display (sal2.symtab),
13323                                file_name_style.style ());
13324           uiout->text (":");
13325
13326           if (uiout->is_mi_like_p ())
13327             {
13328               const char *fullname = symtab_to_fullname (sal2.symtab);
13329
13330               uiout->field_string ("fullname", fullname);
13331             }
13332
13333           uiout->field_signed ("line", sal2.line);
13334           uiout->text ("\n");
13335
13336           b->loc->line_number = sal2.line;
13337           b->loc->symtab = sym != NULL ? sal2.symtab : NULL;
13338
13339           b->location.reset (NULL);
13340           initialize_explicit_location (&explicit_loc);
13341           explicit_loc.source_filename
13342             = ASTRDUP (symtab_to_filename_for_display (sal2.symtab));
13343           explicit_loc.line_offset.offset = b->loc->line_number;
13344           explicit_loc.line_offset.sign = LINE_OFFSET_NONE;
13345           b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
13346
13347           /* Might be nice to check if function changed, and warn if
13348              so.  */
13349         }
13350     }
13351   return sal;
13352 }
13353
13354 /* Returns 1 iff locations A and B are sufficiently same that
13355    we don't need to report breakpoint as changed.  */
13356
13357 static int
13358 locations_are_equal (struct bp_location *a, struct bp_location *b)
13359 {
13360   while (a && b)
13361     {
13362       if (a->address != b->address)
13363         return 0;
13364
13365       if (a->shlib_disabled != b->shlib_disabled)
13366         return 0;
13367
13368       if (a->enabled != b->enabled)
13369         return 0;
13370
13371       a = a->next;
13372       b = b->next;
13373     }
13374
13375   if ((a == NULL) != (b == NULL))
13376     return 0;
13377
13378   return 1;
13379 }
13380
13381 /* Split all locations of B that are bound to PSPACE out of B's
13382    location list to a separate list and return that list's head.  If
13383    PSPACE is NULL, hoist out all locations of B.  */
13384
13385 static struct bp_location *
13386 hoist_existing_locations (struct breakpoint *b, struct program_space *pspace)
13387 {
13388   struct bp_location head;
13389   struct bp_location *i = b->loc;
13390   struct bp_location **i_link = &b->loc;
13391   struct bp_location *hoisted = &head;
13392
13393   if (pspace == NULL)
13394     {
13395       i = b->loc;
13396       b->loc = NULL;
13397       return i;
13398     }
13399
13400   head.next = NULL;
13401
13402   while (i != NULL)
13403     {
13404       if (i->pspace == pspace)
13405         {
13406           *i_link = i->next;
13407           i->next = NULL;
13408           hoisted->next = i;
13409           hoisted = i;
13410         }
13411       else
13412         i_link = &i->next;
13413       i = *i_link;
13414     }
13415
13416   return head.next;
13417 }
13418
13419 /* Create new breakpoint locations for B (a hardware or software
13420    breakpoint) based on SALS and SALS_END.  If SALS_END.NELTS is not
13421    zero, then B is a ranged breakpoint.  Only recreates locations for
13422    FILTER_PSPACE.  Locations of other program spaces are left
13423    untouched.  */
13424
13425 void
13426 update_breakpoint_locations (struct breakpoint *b,
13427                              struct program_space *filter_pspace,
13428                              gdb::array_view<const symtab_and_line> sals,
13429                              gdb::array_view<const symtab_and_line> sals_end)
13430 {
13431   struct bp_location *existing_locations;
13432
13433   if (!sals_end.empty () && (sals.size () != 1 || sals_end.size () != 1))
13434     {
13435       /* Ranged breakpoints have only one start location and one end
13436          location.  */
13437       b->enable_state = bp_disabled;
13438       printf_unfiltered (_("Could not reset ranged breakpoint %d: "
13439                            "multiple locations found\n"),
13440                          b->number);
13441       return;
13442     }
13443
13444   /* If there's no new locations, and all existing locations are
13445      pending, don't do anything.  This optimizes the common case where
13446      all locations are in the same shared library, that was unloaded.
13447      We'd like to retain the location, so that when the library is
13448      loaded again, we don't loose the enabled/disabled status of the
13449      individual locations.  */
13450   if (all_locations_are_pending (b, filter_pspace) && sals.empty ())
13451     return;
13452
13453   existing_locations = hoist_existing_locations (b, filter_pspace);
13454
13455   for (const auto &sal : sals)
13456     {
13457       struct bp_location *new_loc;
13458
13459       switch_to_program_space_and_thread (sal.pspace);
13460
13461       new_loc = add_location_to_breakpoint (b, &sal);
13462
13463       /* Reparse conditions, they might contain references to the
13464          old symtab.  */
13465       if (b->cond_string != NULL)
13466         {
13467           const char *s;
13468
13469           s = b->cond_string;
13470           try
13471             {
13472               new_loc->cond = parse_exp_1 (&s, sal.pc,
13473                                            block_for_pc (sal.pc),
13474                                            0);
13475             }
13476           catch (const gdb_exception_error &e)
13477             {
13478               warning (_("failed to reevaluate condition "
13479                          "for breakpoint %d: %s"), 
13480                        b->number, e.what ());
13481               new_loc->enabled = 0;
13482             }
13483         }
13484
13485       if (!sals_end.empty ())
13486         {
13487           CORE_ADDR end = find_breakpoint_range_end (sals_end[0]);
13488
13489           new_loc->length = end - sals[0].pc + 1;
13490         }
13491     }
13492
13493   /* If possible, carry over 'disable' status from existing
13494      breakpoints.  */
13495   {
13496     struct bp_location *e = existing_locations;
13497     /* If there are multiple breakpoints with the same function name,
13498        e.g. for inline functions, comparing function names won't work.
13499        Instead compare pc addresses; this is just a heuristic as things
13500        may have moved, but in practice it gives the correct answer
13501        often enough until a better solution is found.  */
13502     int have_ambiguous_names = ambiguous_names_p (b->loc);
13503
13504     for (; e; e = e->next)
13505       {
13506         if (!e->enabled && e->function_name)
13507           {
13508             struct bp_location *l = b->loc;
13509             if (have_ambiguous_names)
13510               {
13511                 for (; l; l = l->next)
13512                   if (breakpoint_locations_match (e, l))
13513                     {
13514                       l->enabled = 0;
13515                       break;
13516                     }
13517               }
13518             else
13519               {
13520                 for (; l; l = l->next)
13521                   if (l->function_name
13522                       && strcmp (e->function_name, l->function_name) == 0)
13523                     {
13524                       l->enabled = 0;
13525                       break;
13526                     }
13527               }
13528           }
13529       }
13530   }
13531
13532   if (!locations_are_equal (existing_locations, b->loc))
13533     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
13534 }
13535
13536 /* Find the SaL locations corresponding to the given LOCATION.
13537    On return, FOUND will be 1 if any SaL was found, zero otherwise.  */
13538
13539 static std::vector<symtab_and_line>
13540 location_to_sals (struct breakpoint *b, struct event_location *location,
13541                   struct program_space *search_pspace, int *found)
13542 {
13543   struct gdb_exception exception;
13544
13545   gdb_assert (b->ops != NULL);
13546
13547   std::vector<symtab_and_line> sals;
13548
13549   try
13550     {
13551       sals = b->ops->decode_location (b, location, search_pspace);
13552     }
13553   catch (gdb_exception_error &e)
13554     {
13555       int not_found_and_ok = 0;
13556
13557       /* For pending breakpoints, it's expected that parsing will
13558          fail until the right shared library is loaded.  User has
13559          already told to create pending breakpoints and don't need
13560          extra messages.  If breakpoint is in bp_shlib_disabled
13561          state, then user already saw the message about that
13562          breakpoint being disabled, and don't want to see more
13563          errors.  */
13564       if (e.error == NOT_FOUND_ERROR
13565           && (b->condition_not_parsed
13566               || (b->loc != NULL
13567                   && search_pspace != NULL
13568                   && b->loc->pspace != search_pspace)
13569               || (b->loc && b->loc->shlib_disabled)
13570               || (b->loc && b->loc->pspace->executing_startup)
13571               || b->enable_state == bp_disabled))
13572         not_found_and_ok = 1;
13573
13574       if (!not_found_and_ok)
13575         {
13576           /* We surely don't want to warn about the same breakpoint
13577              10 times.  One solution, implemented here, is disable
13578              the breakpoint on error.  Another solution would be to
13579              have separate 'warning emitted' flag.  Since this
13580              happens only when a binary has changed, I don't know
13581              which approach is better.  */
13582           b->enable_state = bp_disabled;
13583           throw;
13584         }
13585
13586       exception = std::move (e);
13587     }
13588
13589   if (exception.reason == 0 || exception.error != NOT_FOUND_ERROR)
13590     {
13591       for (auto &sal : sals)
13592         resolve_sal_pc (&sal);
13593       if (b->condition_not_parsed && b->extra_string != NULL)
13594         {
13595           char *cond_string, *extra_string;
13596           int thread, task;
13597
13598           find_condition_and_thread (b->extra_string, sals[0].pc,
13599                                      &cond_string, &thread, &task,
13600                                      &extra_string);
13601           gdb_assert (b->cond_string == NULL);
13602           if (cond_string)
13603             b->cond_string = cond_string;
13604           b->thread = thread;
13605           b->task = task;
13606           if (extra_string)
13607             {
13608               xfree (b->extra_string);
13609               b->extra_string = extra_string;
13610             }
13611           b->condition_not_parsed = 0;
13612         }
13613
13614       if (b->type == bp_static_tracepoint && !strace_marker_p (b))
13615         sals[0] = update_static_tracepoint (b, sals[0]);
13616
13617       *found = 1;
13618     }
13619   else
13620     *found = 0;
13621
13622   return sals;
13623 }
13624
13625 /* The default re_set method, for typical hardware or software
13626    breakpoints.  Reevaluate the breakpoint and recreate its
13627    locations.  */
13628
13629 static void
13630 breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *b)
13631 {
13632   struct program_space *filter_pspace = current_program_space;
13633   std::vector<symtab_and_line> expanded, expanded_end;
13634
13635   int found;
13636   std::vector<symtab_and_line> sals = location_to_sals (b, b->location.get (),
13637                                                         filter_pspace, &found);
13638   if (found)
13639     expanded = std::move (sals);
13640
13641   if (b->location_range_end != NULL)
13642     {
13643       std::vector<symtab_and_line> sals_end
13644         = location_to_sals (b, b->location_range_end.get (),
13645                             filter_pspace, &found);
13646       if (found)
13647         expanded_end = std::move (sals_end);
13648     }
13649
13650   update_breakpoint_locations (b, filter_pspace, expanded, expanded_end);
13651 }
13652
13653 /* Default method for creating SALs from an address string.  It basically
13654    calls parse_breakpoint_sals.  Return 1 for success, zero for failure.  */
13655
13656 static void
13657 create_sals_from_location_default (const struct event_location *location,
13658                                    struct linespec_result *canonical,
13659                                    enum bptype type_wanted)
13660 {
13661   parse_breakpoint_sals (location, canonical);
13662 }
13663
13664 /* Call create_breakpoints_sal for the given arguments.  This is the default
13665    function for the `create_breakpoints_sal' method of
13666    breakpoint_ops.  */
13667
13668 static void
13669 create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *gdbarch,
13670                                 struct linespec_result *canonical,
13671                                 gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
13672                                 gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
13673                                 enum bptype type_wanted,
13674                                 enum bpdisp disposition,
13675                                 int thread,
13676                                 int task, int ignore_count,
13677                                 const struct breakpoint_ops *ops,
13678                                 int from_tty, int enabled,
13679                                 int internal, unsigned flags)
13680 {
13681   create_breakpoints_sal (gdbarch, canonical,
13682                           std::move (cond_string),
13683                           std::move (extra_string),
13684                           type_wanted, disposition,
13685                           thread, task, ignore_count, ops, from_tty,
13686                           enabled, internal, flags);
13687 }
13688
13689 /* Decode the line represented by S by calling decode_line_full.  This is the
13690    default function for the `decode_location' method of breakpoint_ops.  */
13691
13692 static std::vector<symtab_and_line>
13693 decode_location_default (struct breakpoint *b,
13694                          const struct event_location *location,
13695                          struct program_space *search_pspace)
13696 {
13697   struct linespec_result canonical;
13698
13699   decode_line_full (location, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, search_pspace,
13700                     NULL, 0, &canonical, multiple_symbols_all,
13701                     b->filter.get ());
13702
13703   /* We should get 0 or 1 resulting SALs.  */
13704   gdb_assert (canonical.lsals.size () < 2);
13705
13706   if (!canonical.lsals.empty ())
13707     {
13708       const linespec_sals &lsal = canonical.lsals[0];
13709       return std::move (lsal.sals);
13710     }
13711   return {};
13712 }
13713
13714 /* Reset a breakpoint.  */
13715
13716 static void
13717 breakpoint_re_set_one (breakpoint *b)
13718 {
13719   input_radix = b->input_radix;
13720   set_language (b->language);
13721
13722   b->ops->re_set (b);
13723 }
13724
13725 /* Re-set breakpoint locations for the current program space.
13726    Locations bound to other program spaces are left untouched.  */
13727
13728 void
13729 breakpoint_re_set (void)
13730 {
13731   struct breakpoint *b, *b_tmp;
13732
13733   {
13734     scoped_restore_current_language save_language;
13735     scoped_restore save_input_radix = make_scoped_restore (&input_radix);
13736     scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
13737
13738     /* breakpoint_re_set_one sets the current_language to the language
13739        of the breakpoint it is resetting (see prepare_re_set_context)
13740        before re-evaluating the breakpoint's location.  This change can
13741        unfortunately get undone by accident if the language_mode is set
13742        to auto, and we either switch frames, or more likely in this context,
13743        we select the current frame.
13744
13745        We prevent this by temporarily turning the language_mode to
13746        language_mode_manual.  We restore it once all breakpoints
13747        have been reset.  */
13748     scoped_restore save_language_mode = make_scoped_restore (&language_mode);
13749     language_mode = language_mode_manual;
13750
13751     /* Note: we must not try to insert locations until after all
13752        breakpoints have been re-set.  Otherwise, e.g., when re-setting
13753        breakpoint 1, we'd insert the locations of breakpoint 2, which
13754        hadn't been re-set yet, and thus may have stale locations.  */
13755
13756     ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
13757       {
13758         try
13759           {
13760             breakpoint_re_set_one (b);
13761           }
13762         catch (const gdb_exception &ex)
13763           {
13764             exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
13765                                "Error in re-setting breakpoint %d: ",
13766                                b->number);
13767           }
13768       }
13769
13770     jit_breakpoint_re_set ();
13771   }
13772
13773   create_overlay_event_breakpoint ();
13774   create_longjmp_master_breakpoint ();
13775   create_std_terminate_master_breakpoint ();
13776   create_exception_master_breakpoint ();
13777
13778   /* Now we can insert.  */
13779   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
13780 }
13781 \f
13782 /* Reset the thread number of this breakpoint:
13783
13784    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
13785    - Else, reset it to the current thread for inferior_ptid.  */
13786 void
13787 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
13788 {
13789   if (b->thread != -1)
13790     {
13791       b->thread = inferior_thread ()->global_num;
13792
13793       /* We're being called after following a fork.  The new fork is
13794          selected as current, and unless this was a vfork will have a
13795          different program space from the original thread.  Reset that
13796          as well.  */
13797       b->loc->pspace = current_program_space;
13798     }
13799 }
13800
13801 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
13802    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
13803    which ends with a period (no newline).  */
13804
13805 void
13806 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
13807 {
13808   struct breakpoint *b;
13809
13810   if (count < 0)
13811     count = 0;
13812
13813   ALL_BREAKPOINTS (b)
13814     if (b->number == bptnum)
13815     {
13816       if (is_tracepoint (b))
13817         {
13818           if (from_tty && count != 0)
13819             printf_filtered (_("Ignore count ignored for tracepoint %d."),
13820                              bptnum);
13821           return;
13822         }
13823       
13824       b->ignore_count = count;
13825       if (from_tty)
13826         {
13827           if (count == 0)
13828             printf_filtered (_("Will stop next time "
13829                                "breakpoint %d is reached."),
13830                              bptnum);
13831           else if (count == 1)
13832             printf_filtered (_("Will ignore next crossing of breakpoint %d."),
13833                              bptnum);
13834           else
13835             printf_filtered (_("Will ignore next %d "
13836                                "crossings of breakpoint %d."),
13837                              count, bptnum);
13838         }
13839       gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
13840       return;
13841     }
13842
13843   error (_("No breakpoint number %d."), bptnum);
13844 }
13845
13846 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
13847
13848 static void
13849 ignore_command (const char *args, int from_tty)
13850 {
13851   const char *p = args;
13852   int num;
13853
13854   if (p == 0)
13855     error_no_arg (_("a breakpoint number"));
13856
13857   num = get_number (&p);
13858   if (num == 0)
13859     error (_("bad breakpoint number: '%s'"), args);
13860   if (*p == 0)
13861     error (_("Second argument (specified ignore-count) is missing."));
13862
13863   set_ignore_count (num,
13864                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
13865                     from_tty);
13866   if (from_tty)
13867     printf_filtered ("\n");
13868 }
13869 \f
13870
13871 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints with numbers in the range
13872    defined by BP_NUM_RANGE (an inclusive range).  */
13873
13874 static void
13875 map_breakpoint_number_range (std::pair<int, int> bp_num_range,
13876                              gdb::function_view<void (breakpoint *)> function)
13877 {
13878   if (bp_num_range.first == 0)
13879     {
13880       warning (_("bad breakpoint number at or near '%d'"),
13881                bp_num_range.first);
13882     }
13883   else
13884     {
13885       struct breakpoint *b, *tmp;
13886
13887       for (int i = bp_num_range.first; i <= bp_num_range.second; i++)
13888         {
13889           bool match = false;
13890
13891           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
13892             if (b->number == i)
13893               {
13894                 match = true;
13895                 function (b);
13896                 break;
13897               }
13898           if (!match)
13899             printf_unfiltered (_("No breakpoint number %d.\n"), i);
13900         }
13901     }
13902 }
13903
13904 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints whose numbers are given in
13905    ARGS.  */
13906
13907 static void
13908 map_breakpoint_numbers (const char *args,
13909                         gdb::function_view<void (breakpoint *)> function)
13910 {
13911   if (args == NULL || *args == '\0')
13912     error_no_arg (_("one or more breakpoint numbers"));
13913
13914   number_or_range_parser parser (args);
13915
13916   while (!parser.finished ())
13917     {
13918       int num = parser.get_number ();
13919       map_breakpoint_number_range (std::make_pair (num, num), function);
13920     }
13921 }
13922
13923 /* Return the breakpoint location structure corresponding to the
13924    BP_NUM and LOC_NUM values.  */
13925
13926 static struct bp_location *
13927 find_location_by_number (int bp_num, int loc_num)
13928 {
13929   struct breakpoint *b;
13930
13931   ALL_BREAKPOINTS (b)
13932     if (b->number == bp_num)
13933       {
13934         break;
13935       }
13936
13937   if (!b || b->number != bp_num)
13938     error (_("Bad breakpoint number '%d'"), bp_num);
13939   
13940   if (loc_num == 0)
13941     error (_("Bad breakpoint location number '%d'"), loc_num);
13942
13943   int n = 0;
13944   for (bp_location *loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
13945     if (++n == loc_num)
13946       return loc;
13947
13948   error (_("Bad breakpoint location number '%d'"), loc_num);
13949 }
13950
13951 /* Modes of operation for extract_bp_num.  */
13952 enum class extract_bp_kind
13953 {
13954   /* Extracting a breakpoint number.  */
13955   bp,
13956
13957   /* Extracting a location number.  */
13958   loc,
13959 };
13960
13961 /* Extract a breakpoint or location number (as determined by KIND)
13962    from the string starting at START.  TRAILER is a character which
13963    can be found after the number.  If you don't want a trailer, use
13964    '\0'.  If END_OUT is not NULL, it is set to point after the parsed
13965    string.  This always returns a positive integer.  */
13966
13967 static int
13968 extract_bp_num (extract_bp_kind kind, const char *start,
13969                 int trailer, const char **end_out = NULL)
13970 {
13971   const char *end = start;
13972   int num = get_number_trailer (&end, trailer);
13973   if (num < 0)
13974     error (kind == extract_bp_kind::bp
13975            ? _("Negative breakpoint number '%.*s'")
13976            : _("Negative breakpoint location number '%.*s'"),
13977            int (end - start), start);
13978   if (num == 0)
13979     error (kind == extract_bp_kind::bp
13980            ? _("Bad breakpoint number '%.*s'")
13981            : _("Bad breakpoint location number '%.*s'"),
13982            int (end - start), start);
13983
13984   if (end_out != NULL)
13985     *end_out = end;
13986   return num;
13987 }
13988
13989 /* Extract a breakpoint or location range (as determined by KIND) in
13990    the form NUM1-NUM2 stored at &ARG[arg_offset].  Returns a std::pair
13991    representing the (inclusive) range.  The returned pair's elements
13992    are always positive integers.  */
13993
13994 static std::pair<int, int>
13995 extract_bp_or_bp_range (extract_bp_kind kind,
13996                         const std::string &arg,
13997                         std::string::size_type arg_offset)
13998 {
13999   std::pair<int, int> range;
14000   const char *bp_loc = &arg[arg_offset];
14001   std::string::size_type dash = arg.find ('-', arg_offset);
14002   if (dash != std::string::npos)
14003     {
14004       /* bp_loc is a range (x-z).  */
14005       if (arg.length () == dash + 1)
14006         error (kind == extract_bp_kind::bp
14007                ? _("Bad breakpoint number at or near: '%s'")
14008                : _("Bad breakpoint location number at or near: '%s'"),
14009                bp_loc);
14010
14011       const char *end;
14012       const char *start_first = bp_loc;
14013       const char *start_second = &arg[dash + 1];
14014       range.first = extract_bp_num (kind, start_first, '-');
14015       range.second = extract_bp_num (kind, start_second, '\0', &end);
14016
14017       if (range.first > range.second)
14018         error (kind == extract_bp_kind::bp
14019                ? _("Inverted breakpoint range at '%.*s'")
14020                : _("Inverted breakpoint location range at '%.*s'"),
14021                int (end - start_first), start_first);
14022     }
14023   else
14024     {
14025       /* bp_loc is a single value.  */
14026       range.first = extract_bp_num (kind, bp_loc, '\0');
14027       range.second = range.first;
14028     }
14029   return range;
14030 }
14031
14032 /* Extract the breakpoint/location range specified by ARG.  Returns
14033    the breakpoint range in BP_NUM_RANGE, and the location range in
14034    BP_LOC_RANGE.
14035
14036    ARG may be in any of the following forms:
14037
14038    x     where 'x' is a breakpoint number.
14039    x-y   where 'x' and 'y' specify a breakpoint numbers range.
14040    x.y   where 'x' is a breakpoint number and 'y' a location number.
14041    x.y-z where 'x' is a breakpoint number and 'y' and 'z' specify a
14042          location number range.
14043 */
14044
14045 static void
14046 extract_bp_number_and_location (const std::string &arg,
14047                                 std::pair<int, int> &bp_num_range,
14048                                 std::pair<int, int> &bp_loc_range)
14049 {
14050   std::string::size_type dot = arg.find ('.');
14051
14052   if (dot != std::string::npos)
14053     {
14054       /* Handle 'x.y' and 'x.y-z' cases.  */
14055
14056       if (arg.length () == dot + 1 || dot == 0)
14057         error (_("Bad breakpoint number at or near: '%s'"), arg.c_str ());
14058
14059       bp_num_range.first
14060         = extract_bp_num (extract_bp_kind::bp, arg.c_str (), '.');
14061       bp_num_range.second = bp_num_range.first;
14062
14063       bp_loc_range = extract_bp_or_bp_range (extract_bp_kind::loc,
14064                                              arg, dot + 1);
14065     }
14066   else
14067     {
14068       /* Handle x and x-y cases.  */
14069
14070       bp_num_range = extract_bp_or_bp_range (extract_bp_kind::bp, arg, 0);
14071       bp_loc_range.first = 0;
14072       bp_loc_range.second = 0;
14073     }
14074 }
14075
14076 /* Enable or disable a breakpoint location BP_NUM.LOC_NUM.  ENABLE
14077    specifies whether to enable or disable.  */
14078
14079 static void
14080 enable_disable_bp_num_loc (int bp_num, int loc_num, bool enable)
14081 {
14082   struct bp_location *loc = find_location_by_number (bp_num, loc_num);
14083   if (loc != NULL)
14084     {
14085       if (loc->enabled != enable)
14086         {
14087           loc->enabled = enable;
14088           mark_breakpoint_location_modified (loc);
14089         }
14090       if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14091           && current_trace_status ()->running && loc->owner
14092           && is_tracepoint (loc->owner))
14093         target_disable_tracepoint (loc);
14094     }
14095   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
14096
14097   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (loc->owner);
14098 }
14099
14100 /* Enable or disable a range of breakpoint locations.  BP_NUM is the
14101    number of the breakpoint, and BP_LOC_RANGE specifies the
14102    (inclusive) range of location numbers of that breakpoint to
14103    enable/disable.  ENABLE specifies whether to enable or disable the
14104    location.  */
14105
14106 static void
14107 enable_disable_breakpoint_location_range (int bp_num,
14108                                           std::pair<int, int> &bp_loc_range,
14109                                           bool enable)
14110 {
14111   for (int i = bp_loc_range.first; i <= bp_loc_range.second; i++)
14112     enable_disable_bp_num_loc (bp_num, i, enable);
14113 }
14114
14115 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
14116    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
14117    which ends with a period (no newline).  */
14118
14119 void
14120 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14121 {
14122   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
14123      hit them when we leave scope so we can delete both the
14124      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
14125   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
14126     return;
14127
14128   bpt->enable_state = bp_disabled;
14129
14130   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14131   mark_breakpoint_modified (bpt);
14132
14133   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14134       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14135     {
14136       struct bp_location *location;
14137      
14138       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14139         target_disable_tracepoint (location);
14140     }
14141
14142   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
14143
14144   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (bpt);
14145 }
14146
14147 /* Enable or disable the breakpoint(s) or breakpoint location(s)
14148    specified in ARGS.  ARGS may be in any of the formats handled by
14149    extract_bp_number_and_location.  ENABLE specifies whether to enable
14150    or disable the breakpoints/locations.  */
14151
14152 static void
14153 enable_disable_command (const char *args, int from_tty, bool enable)
14154 {
14155   if (args == 0)
14156     {
14157       struct breakpoint *bpt;
14158
14159       ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14160         if (user_breakpoint_p (bpt))
14161           {
14162             if (enable)
14163               enable_breakpoint (bpt);
14164             else
14165               disable_breakpoint (bpt);
14166           }
14167     }
14168   else
14169     {
14170       std::string num = extract_arg (&args);
14171
14172       while (!num.empty ())
14173         {
14174           std::pair<int, int> bp_num_range, bp_loc_range;
14175
14176           extract_bp_number_and_location (num, bp_num_range, bp_loc_range);
14177
14178           if (bp_loc_range.first == bp_loc_range.second
14179               && bp_loc_range.first == 0)
14180             {
14181               /* Handle breakpoint ids with formats 'x' or 'x-z'.  */
14182               map_breakpoint_number_range (bp_num_range,
14183                                            enable
14184                                            ? enable_breakpoint
14185                                            : disable_breakpoint);
14186             }
14187           else
14188             {
14189               /* Handle breakpoint ids with formats 'x.y' or
14190                  'x.y-z'.  */
14191               enable_disable_breakpoint_location_range
14192                 (bp_num_range.first, bp_loc_range, enable);
14193             }
14194           num = extract_arg (&args);
14195         }
14196     }
14197 }
14198
14199 /* The disable command disables the specified breakpoints/locations
14200    (or all defined breakpoints) so they're no longer effective in
14201    stopping the inferior.  ARGS may be in any of the forms defined in
14202    extract_bp_number_and_location.  */
14203
14204 static void
14205 disable_command (const char *args, int from_tty)
14206 {
14207   enable_disable_command (args, from_tty, false);
14208 }
14209
14210 static void
14211 enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition,
14212                         int count)
14213 {
14214   int target_resources_ok;
14215
14216   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
14217     {
14218       int i;
14219       i = hw_breakpoint_used_count ();
14220       target_resources_ok = 
14221         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint, 
14222                                             i + 1, 0);
14223       if (target_resources_ok == 0)
14224         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
14225       else if (target_resources_ok < 0)
14226         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
14227     }
14228
14229   if (is_watchpoint (bpt))
14230     {
14231       /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
14232       enum enable_state orig_enable_state = bp_disabled;
14233
14234       try
14235         {
14236           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
14237
14238           orig_enable_state = bpt->enable_state;
14239           bpt->enable_state = bp_enabled;
14240           update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
14241         }
14242       catch (const gdb_exception &e)
14243         {
14244           bpt->enable_state = orig_enable_state;
14245           exception_fprintf (gdb_stderr, e, _("Cannot enable watchpoint %d: "),
14246                              bpt->number);
14247           return;
14248         }
14249     }
14250
14251   bpt->enable_state = bp_enabled;
14252
14253   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14254   mark_breakpoint_modified (bpt);
14255
14256   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14257       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14258     {
14259       struct bp_location *location;
14260
14261       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14262         target_enable_tracepoint (location);
14263     }
14264
14265   bpt->disposition = disposition;
14266   bpt->enable_count = count;
14267   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
14268
14269   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (bpt);
14270 }
14271
14272
14273 void
14274 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14275 {
14276   enable_breakpoint_disp (bpt, bpt->disposition, 0);
14277 }
14278
14279 /* The enable command enables the specified breakpoints/locations (or
14280    all defined breakpoints) so they once again become (or continue to
14281    be) effective in stopping the inferior.  ARGS may be in any of the
14282    forms defined in extract_bp_number_and_location.  */
14283
14284 static void
14285 enable_command (const char *args, int from_tty)
14286 {
14287   enable_disable_command (args, from_tty, true);
14288 }
14289
14290 static void
14291 enable_once_command (const char *args, int from_tty)
14292 {
14293   map_breakpoint_numbers
14294     (args, [&] (breakpoint *b)
14295      {
14296        iterate_over_related_breakpoints
14297          (b, [&] (breakpoint *bpt)
14298           {
14299             enable_breakpoint_disp (bpt, disp_disable, 1);
14300           });
14301      });
14302 }
14303
14304 static void
14305 enable_count_command (const char *args, int from_tty)
14306 {
14307   int count;
14308
14309   if (args == NULL)
14310     error_no_arg (_("hit count"));
14311
14312   count = get_number (&args);
14313
14314   map_breakpoint_numbers
14315     (args, [&] (breakpoint *b)
14316      {
14317        iterate_over_related_breakpoints
14318          (b, [&] (breakpoint *bpt)
14319           {
14320             enable_breakpoint_disp (bpt, disp_disable, count);
14321           });
14322      });
14323 }
14324
14325 static void
14326 enable_delete_command (const char *args, int from_tty)
14327 {
14328   map_breakpoint_numbers
14329     (args, [&] (breakpoint *b)
14330      {
14331        iterate_over_related_breakpoints
14332          (b, [&] (breakpoint *bpt)
14333           {
14334             enable_breakpoint_disp (bpt, disp_del, 1);
14335           });
14336      });
14337 }
14338 \f
14339 static void
14340 set_breakpoint_cmd (const char *args, int from_tty)
14341 {
14342 }
14343
14344 static void
14345 show_breakpoint_cmd (const char *args, int from_tty)
14346 {
14347 }
14348
14349 /* Invalidate last known value of any hardware watchpoint if
14350    the memory which that value represents has been written to by
14351    GDB itself.  */
14352
14353 static void
14354 invalidate_bp_value_on_memory_change (struct inferior *inferior,
14355                                       CORE_ADDR addr, ssize_t len,
14356                                       const bfd_byte *data)
14357 {
14358   struct breakpoint *bp;
14359
14360   ALL_BREAKPOINTS (bp)
14361     if (bp->enable_state == bp_enabled
14362         && bp->type == bp_hardware_watchpoint)
14363       {
14364         struct watchpoint *wp = (struct watchpoint *) bp;
14365
14366         if (wp->val_valid && wp->val != nullptr)
14367           {
14368             struct bp_location *loc;
14369
14370             for (loc = bp->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14371               if (loc->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
14372                   && loc->address + loc->length > addr
14373                   && addr + len > loc->address)
14374                 {
14375                   wp->val = NULL;
14376                   wp->val_valid = false;
14377                 }
14378           }
14379       }
14380 }
14381
14382 /* Create and insert a breakpoint for software single step.  */
14383
14384 void
14385 insert_single_step_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
14386                                const address_space *aspace,
14387                                CORE_ADDR next_pc)
14388 {
14389   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
14390   struct symtab_and_line sal;
14391   CORE_ADDR pc = next_pc;
14392
14393   if (tp->control.single_step_breakpoints == NULL)
14394     {
14395       tp->control.single_step_breakpoints
14396         = new_single_step_breakpoint (tp->global_num, gdbarch);
14397     }
14398
14399   sal = find_pc_line (pc, 0);
14400   sal.pc = pc;
14401   sal.section = find_pc_overlay (pc);
14402   sal.explicit_pc = 1;
14403   add_location_to_breakpoint (tp->control.single_step_breakpoints, &sal);
14404
14405   update_global_location_list (UGLL_INSERT);
14406 }
14407
14408 /* Insert single step breakpoints according to the current state.  */
14409
14410 int
14411 insert_single_step_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch)
14412 {
14413   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
14414   std::vector<CORE_ADDR> next_pcs;
14415
14416   next_pcs = gdbarch_software_single_step (gdbarch, regcache);
14417
14418   if (!next_pcs.empty ())
14419     {
14420       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
14421       const address_space *aspace = get_frame_address_space (frame);
14422
14423       for (CORE_ADDR pc : next_pcs)
14424         insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
14425
14426       return 1;
14427     }
14428   else
14429     return 0;
14430 }
14431
14432 /* See breakpoint.h.  */
14433
14434 int
14435 breakpoint_has_location_inserted_here (struct breakpoint *bp,
14436                                        const address_space *aspace,
14437                                        CORE_ADDR pc)
14438 {
14439   struct bp_location *loc;
14440
14441   for (loc = bp->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14442     if (loc->inserted
14443         && breakpoint_location_address_match (loc, aspace, pc))
14444       return 1;
14445
14446   return 0;
14447 }
14448
14449 /* Check whether a software single-step breakpoint is inserted at
14450    PC.  */
14451
14452 int
14453 single_step_breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace,
14454                                         CORE_ADDR pc)
14455 {
14456   struct breakpoint *bpt;
14457
14458   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14459     {
14460       if (bpt->type == bp_single_step
14461           && breakpoint_has_location_inserted_here (bpt, aspace, pc))
14462         return 1;
14463     }
14464   return 0;
14465 }
14466
14467 /* Tracepoint-specific operations.  */
14468
14469 /* Set tracepoint count to NUM.  */
14470 static void
14471 set_tracepoint_count (int num)
14472 {
14473   tracepoint_count = num;
14474   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("tpnum"), num);
14475 }
14476
14477 static void
14478 trace_command (const char *arg, int from_tty)
14479 {
14480   event_location_up location = string_to_event_location (&arg,
14481                                                          current_language);
14482   const struct breakpoint_ops *ops = breakpoint_ops_for_event_location
14483     (location.get (), true /* is_tracepoint */);
14484
14485   create_breakpoint (get_current_arch (),
14486                      location.get (),
14487                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
14488                      0 /* tempflag */,
14489                      bp_tracepoint /* type_wanted */,
14490                      0 /* Ignore count */,
14491                      pending_break_support,
14492                      ops,
14493                      from_tty,
14494                      1 /* enabled */,
14495                      0 /* internal */, 0);
14496 }
14497
14498 static void
14499 ftrace_command (const char *arg, int from_tty)
14500 {
14501   event_location_up location = string_to_event_location (&arg,
14502                                                          current_language);
14503   create_breakpoint (get_current_arch (),
14504                      location.get (),
14505                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
14506                      0 /* tempflag */,
14507                      bp_fast_tracepoint /* type_wanted */,
14508                      0 /* Ignore count */,
14509                      pending_break_support,
14510                      &tracepoint_breakpoint_ops,
14511                      from_tty,
14512                      1 /* enabled */,
14513                      0 /* internal */, 0);
14514 }
14515
14516 /* strace command implementation.  Creates a static tracepoint.  */
14517
14518 static void
14519 strace_command (const char *arg, int from_tty)
14520 {
14521   struct breakpoint_ops *ops;
14522   event_location_up location;
14523
14524   /* Decide if we are dealing with a static tracepoint marker (`-m'),
14525      or with a normal static tracepoint.  */
14526   if (arg && startswith (arg, "-m") && isspace (arg[2]))
14527     {
14528       ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
14529       location = new_linespec_location (&arg, symbol_name_match_type::FULL);
14530     }
14531   else
14532     {
14533       ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
14534       location = string_to_event_location (&arg, current_language);
14535     }
14536
14537   create_breakpoint (get_current_arch (),
14538                      location.get (),
14539                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
14540                      0 /* tempflag */,
14541                      bp_static_tracepoint /* type_wanted */,
14542                      0 /* Ignore count */,
14543                      pending_break_support,
14544                      ops,
14545                      from_tty,
14546                      1 /* enabled */,
14547                      0 /* internal */, 0);
14548 }
14549
14550 /* Set up a fake reader function that gets command lines from a linked
14551    list that was acquired during tracepoint uploading.  */
14552
14553 static struct uploaded_tp *this_utp;
14554 static int next_cmd;
14555
14556 static char *
14557 read_uploaded_action (void)
14558 {
14559   char *rslt = nullptr;
14560
14561   if (next_cmd < this_utp->cmd_strings.size ())
14562     {
14563       rslt = this_utp->cmd_strings[next_cmd].get ();
14564       next_cmd++;
14565     }
14566
14567   return rslt;
14568 }
14569
14570 /* Given information about a tracepoint as recorded on a target (which
14571    can be either a live system or a trace file), attempt to create an
14572    equivalent GDB tracepoint.  This is not a reliable process, since
14573    the target does not necessarily have all the information used when
14574    the tracepoint was originally defined.  */
14575   
14576 struct tracepoint *
14577 create_tracepoint_from_upload (struct uploaded_tp *utp)
14578 {
14579   const char *addr_str;
14580   char small_buf[100];
14581   struct tracepoint *tp;
14582
14583   if (utp->at_string)
14584     addr_str = utp->at_string.get ();
14585   else
14586     {
14587       /* In the absence of a source location, fall back to raw
14588          address.  Since there is no way to confirm that the address
14589          means the same thing as when the trace was started, warn the
14590          user.  */
14591       warning (_("Uploaded tracepoint %d has no "
14592                  "source location, using raw address"),
14593                utp->number);
14594       xsnprintf (small_buf, sizeof (small_buf), "*%s", hex_string (utp->addr));
14595       addr_str = small_buf;
14596     }
14597
14598   /* There's not much we can do with a sequence of bytecodes.  */
14599   if (utp->cond && !utp->cond_string)
14600     warning (_("Uploaded tracepoint %d condition "
14601                "has no source form, ignoring it"),
14602              utp->number);
14603
14604   event_location_up location = string_to_event_location (&addr_str,
14605                                                          current_language);
14606   if (!create_breakpoint (get_current_arch (),
14607                           location.get (),
14608                           utp->cond_string.get (), -1, addr_str,
14609                           0 /* parse cond/thread */,
14610                           0 /* tempflag */,
14611                           utp->type /* type_wanted */,
14612                           0 /* Ignore count */,
14613                           pending_break_support,
14614                           &tracepoint_breakpoint_ops,
14615                           0 /* from_tty */,
14616                           utp->enabled /* enabled */,
14617                           0 /* internal */,
14618                           CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED))
14619     return NULL;
14620
14621   /* Get the tracepoint we just created.  */
14622   tp = get_tracepoint (tracepoint_count);
14623   gdb_assert (tp != NULL);
14624
14625   if (utp->pass > 0)
14626     {
14627       xsnprintf (small_buf, sizeof (small_buf), "%d %d", utp->pass,
14628                  tp->number);
14629
14630       trace_pass_command (small_buf, 0);
14631     }
14632
14633   /* If we have uploaded versions of the original commands, set up a
14634      special-purpose "reader" function and call the usual command line
14635      reader, then pass the result to the breakpoint command-setting
14636      function.  */
14637   if (!utp->cmd_strings.empty ())
14638     {
14639       counted_command_line cmd_list;
14640
14641       this_utp = utp;
14642       next_cmd = 0;
14643
14644       cmd_list = read_command_lines_1 (read_uploaded_action, 1, NULL);
14645
14646       breakpoint_set_commands (tp, std::move (cmd_list));
14647     }
14648   else if (!utp->actions.empty ()
14649            || !utp->step_actions.empty ())
14650     warning (_("Uploaded tracepoint %d actions "
14651                "have no source form, ignoring them"),
14652              utp->number);
14653
14654   /* Copy any status information that might be available.  */
14655   tp->hit_count = utp->hit_count;
14656   tp->traceframe_usage = utp->traceframe_usage;
14657
14658   return tp;
14659 }
14660   
14661 /* Print information on tracepoint number TPNUM_EXP, or all if
14662    omitted.  */
14663
14664 static void
14665 info_tracepoints_command (const char *args, int from_tty)
14666 {
14667   struct ui_out *uiout = current_uiout;
14668   int num_printed;
14669
14670   num_printed = breakpoint_1 (args, false, is_tracepoint);
14671
14672   if (num_printed == 0)
14673     {
14674       if (args == NULL || *args == '\0')
14675         uiout->message ("No tracepoints.\n");
14676       else
14677         uiout->message ("No tracepoint matching '%s'.\n", args);
14678     }
14679
14680   default_collect_info ();
14681 }
14682
14683 /* The 'enable trace' command enables tracepoints.
14684    Not supported by all targets.  */
14685 static void
14686 enable_trace_command (const char *args, int from_tty)
14687 {
14688   enable_command (args, from_tty);
14689 }
14690
14691 /* The 'disable trace' command disables tracepoints.
14692    Not supported by all targets.  */
14693 static void
14694 disable_trace_command (const char *args, int from_tty)
14695 {
14696   disable_command (args, from_tty);
14697 }
14698
14699 /* Remove a tracepoint (or all if no argument).  */
14700 static void
14701 delete_trace_command (const char *arg, int from_tty)
14702 {
14703   struct breakpoint *b, *b_tmp;
14704
14705   dont_repeat ();
14706
14707   if (arg == 0)
14708     {
14709       int breaks_to_delete = 0;
14710
14711       /* Delete all breakpoints if no argument.
14712          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
14713          have to be deleted with an explicit breakpoint number 
14714          argument.  */
14715       ALL_TRACEPOINTS (b)
14716         if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
14717           {
14718             breaks_to_delete = 1;
14719             break;
14720           }
14721
14722       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
14723       if (!from_tty
14724           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all tracepoints? "))))
14725         {
14726           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
14727             if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
14728               delete_breakpoint (b);
14729         }
14730     }
14731   else
14732     map_breakpoint_numbers
14733       (arg, [&] (breakpoint *br)
14734        {
14735          iterate_over_related_breakpoints (br, delete_breakpoint);
14736        });
14737 }
14738
14739 /* Helper function for trace_pass_command.  */
14740
14741 static void
14742 trace_pass_set_count (struct tracepoint *tp, int count, int from_tty)
14743 {
14744   tp->pass_count = count;
14745   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (tp);
14746   if (from_tty)
14747     printf_filtered (_("Setting tracepoint %d's passcount to %d\n"),
14748                      tp->number, count);
14749 }
14750
14751 /* Set passcount for tracepoint.
14752
14753    First command argument is passcount, second is tracepoint number.
14754    If tracepoint number omitted, apply to most recently defined.
14755    Also accepts special argument "all".  */
14756
14757 static void
14758 trace_pass_command (const char *args, int from_tty)
14759 {
14760   struct tracepoint *t1;
14761   ULONGEST count;
14762
14763   if (args == 0 || *args == 0)
14764     error (_("passcount command requires an "
14765              "argument (count + optional TP num)"));
14766
14767   count = strtoulst (args, &args, 10);  /* Count comes first, then TP num.  */
14768
14769   args = skip_spaces (args);
14770   if (*args && strncasecmp (args, "all", 3) == 0)
14771     {
14772       struct breakpoint *b;
14773
14774       args += 3;                        /* Skip special argument "all".  */
14775       if (*args)
14776         error (_("Junk at end of arguments."));
14777
14778       ALL_TRACEPOINTS (b)
14779       {
14780         t1 = (struct tracepoint *) b;
14781         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
14782       }
14783     }
14784   else if (*args == '\0')
14785     {
14786       t1 = get_tracepoint_by_number (&args, NULL);
14787       if (t1)
14788         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
14789     }
14790   else
14791     {
14792       number_or_range_parser parser (args);
14793       while (!parser.finished ())
14794         {
14795           t1 = get_tracepoint_by_number (&args, &parser);
14796           if (t1)
14797             trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
14798         }
14799     }
14800 }
14801
14802 struct tracepoint *
14803 get_tracepoint (int num)
14804 {
14805   struct breakpoint *t;
14806
14807   ALL_TRACEPOINTS (t)
14808     if (t->number == num)
14809       return (struct tracepoint *) t;
14810
14811   return NULL;
14812 }
14813
14814 /* Find the tracepoint with the given target-side number (which may be
14815    different from the tracepoint number after disconnecting and
14816    reconnecting).  */
14817
14818 struct tracepoint *
14819 get_tracepoint_by_number_on_target (int num)
14820 {
14821   struct breakpoint *b;
14822
14823   ALL_TRACEPOINTS (b)
14824     {
14825       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
14826
14827       if (t->number_on_target == num)
14828         return t;
14829     }
14830
14831   return NULL;
14832 }
14833
14834 /* Utility: parse a tracepoint number and look it up in the list.
14835    If STATE is not NULL, use, get_number_or_range_state and ignore ARG.
14836    If the argument is missing, the most recent tracepoint
14837    (tracepoint_count) is returned.  */
14838
14839 struct tracepoint *
14840 get_tracepoint_by_number (const char **arg,
14841                           number_or_range_parser *parser)
14842 {
14843   struct breakpoint *t;
14844   int tpnum;
14845   const char *instring = arg == NULL ? NULL : *arg;
14846
14847   if (parser != NULL)
14848     {
14849       gdb_assert (!parser->finished ());
14850       tpnum = parser->get_number ();
14851     }
14852   else if (arg == NULL || *arg == NULL || ! **arg)
14853     tpnum = tracepoint_count;
14854   else
14855     tpnum = get_number (arg);
14856
14857   if (tpnum <= 0)
14858     {
14859       if (instring && *instring)
14860         printf_filtered (_("bad tracepoint number at or near '%s'\n"), 
14861                          instring);
14862       else
14863         printf_filtered (_("No previous tracepoint\n"));
14864       return NULL;
14865     }
14866
14867   ALL_TRACEPOINTS (t)
14868     if (t->number == tpnum)
14869     {
14870       return (struct tracepoint *) t;
14871     }
14872
14873   printf_unfiltered ("No tracepoint number %d.\n", tpnum);
14874   return NULL;
14875 }
14876
14877 void
14878 print_recreate_thread (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
14879 {
14880   if (b->thread != -1)
14881     fprintf_unfiltered (fp, " thread %d", b->thread);
14882
14883   if (b->task != 0)
14884     fprintf_unfiltered (fp, " task %d", b->task);
14885
14886   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
14887 }
14888
14889 /* Save information on user settable breakpoints (watchpoints, etc) to
14890    a new script file named FILENAME.  If FILTER is non-NULL, call it
14891    on each breakpoint and only include the ones for which it returns
14892    true.  */
14893
14894 static void
14895 save_breakpoints (const char *filename, int from_tty,
14896                   bool (*filter) (const struct breakpoint *))
14897 {
14898   struct breakpoint *tp;
14899   int any = 0;
14900   int extra_trace_bits = 0;
14901
14902   if (filename == 0 || *filename == 0)
14903     error (_("Argument required (file name in which to save)"));
14904
14905   /* See if we have anything to save.  */
14906   ALL_BREAKPOINTS (tp)
14907   {
14908     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
14909     if (!user_breakpoint_p (tp))
14910       continue;
14911
14912     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
14913     if (filter && !filter (tp))
14914       continue;
14915
14916     any = 1;
14917
14918     if (is_tracepoint (tp))
14919       {
14920         extra_trace_bits = 1;
14921
14922         /* We can stop searching.  */
14923         break;
14924       }
14925   }
14926
14927   if (!any)
14928     {
14929       warning (_("Nothing to save."));
14930       return;
14931     }
14932
14933   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> expanded_filename (tilde_expand (filename));
14934
14935   stdio_file fp;
14936
14937   if (!fp.open (expanded_filename.get (), "w"))
14938     error (_("Unable to open file '%s' for saving (%s)"),
14939            expanded_filename.get (), safe_strerror (errno));
14940
14941   if (extra_trace_bits)
14942     save_trace_state_variables (&fp);
14943
14944   ALL_BREAKPOINTS (tp)
14945   {
14946     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
14947     if (!user_breakpoint_p (tp))
14948       continue;
14949
14950     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
14951     if (filter && !filter (tp))
14952       continue;
14953
14954     tp->ops->print_recreate (tp, &fp);
14955
14956     /* Note, we can't rely on tp->number for anything, as we can't
14957        assume the recreated breakpoint numbers will match.  Use $bpnum
14958        instead.  */
14959
14960     if (tp->cond_string)
14961       fp.printf ("  condition $bpnum %s\n", tp->cond_string);
14962
14963     if (tp->ignore_count)
14964       fp.printf ("  ignore $bpnum %d\n", tp->ignore_count);
14965
14966     if (tp->type != bp_dprintf && tp->commands)
14967       {
14968         fp.puts ("  commands\n");
14969         
14970         current_uiout->redirect (&fp);
14971         try
14972           {
14973             print_command_lines (current_uiout, tp->commands.get (), 2);
14974           }
14975         catch (const gdb_exception &ex)
14976           {
14977           current_uiout->redirect (NULL);
14978             throw;
14979           }
14980
14981         current_uiout->redirect (NULL);
14982         fp.puts ("  end\n");
14983       }
14984
14985     if (tp->enable_state == bp_disabled)
14986       fp.puts ("disable $bpnum\n");
14987
14988     /* If this is a multi-location breakpoint, check if the locations
14989        should be individually disabled.  Watchpoint locations are
14990        special, and not user visible.  */
14991     if (!is_watchpoint (tp) && tp->loc && tp->loc->next)
14992       {
14993         struct bp_location *loc;
14994         int n = 1;
14995
14996         for (loc = tp->loc; loc != NULL; loc = loc->next, n++)
14997           if (!loc->enabled)
14998             fp.printf ("disable $bpnum.%d\n", n);
14999       }
15000   }
15001
15002   if (extra_trace_bits && *default_collect)
15003     fp.printf ("set default-collect %s\n", default_collect);
15004
15005   if (from_tty)
15006     printf_filtered (_("Saved to file '%s'.\n"), expanded_filename.get ());
15007 }
15008
15009 /* The `save breakpoints' command.  */
15010
15011 static void
15012 save_breakpoints_command (const char *args, int from_tty)
15013 {
15014   save_breakpoints (args, from_tty, NULL);
15015 }
15016
15017 /* The `save tracepoints' command.  */
15018
15019 static void
15020 save_tracepoints_command (const char *args, int from_tty)
15021 {
15022   save_breakpoints (args, from_tty, is_tracepoint);
15023 }
15024
15025 /* Create a vector of all tracepoints.  */
15026
15027 std::vector<breakpoint *>
15028 all_tracepoints (void)
15029 {
15030   std::vector<breakpoint *> tp_vec;
15031   struct breakpoint *tp;
15032
15033   ALL_TRACEPOINTS (tp)
15034   {
15035     tp_vec.push_back (tp);
15036   }
15037
15038   return tp_vec;
15039 }
15040
15041 \f
15042 /* This help string is used to consolidate all the help string for specifying
15043    locations used by several commands.  */
15044
15045 #define LOCATION_HELP_STRING \
15046 "Linespecs are colon-separated lists of location parameters, such as\n\
15047 source filename, function name, label name, and line number.\n\
15048 Example: To specify the start of a label named \"the_top\" in the\n\
15049 function \"fact\" in the file \"factorial.c\", use\n\
15050 \"factorial.c:fact:the_top\".\n\
15051 \n\
15052 Address locations begin with \"*\" and specify an exact address in the\n\
15053 program.  Example: To specify the fourth byte past the start function\n\
15054 \"main\", use \"*main + 4\".\n\
15055 \n\
15056 Explicit locations are similar to linespecs but use an option/argument\n\
15057 syntax to specify location parameters.\n\
15058 Example: To specify the start of the label named \"the_top\" in the\n\
15059 function \"fact\" in the file \"factorial.c\", use \"-source factorial.c\n\
15060 -function fact -label the_top\".\n\
15061 \n\
15062 By default, a specified function is matched against the program's\n\
15063 functions in all scopes.  For C++, this means in all namespaces and\n\
15064 classes.  For Ada, this means in all packages.  E.g., in C++,\n\
15065 \"func()\" matches \"A::func()\", \"A::B::func()\", etc.  The\n\
15066 \"-qualified\" flag overrides this behavior, making GDB interpret the\n\
15067 specified name as a complete fully-qualified name instead."
15068
15069 /* This help string is used for the break, hbreak, tbreak and thbreak
15070    commands.  It is defined as a macro to prevent duplication.
15071    COMMAND should be a string constant containing the name of the
15072    command.  */
15073
15074 #define BREAK_ARGS_HELP(command) \
15075 command" [PROBE_MODIFIER] [LOCATION] [thread THREADNUM] [if CONDITION]\n\
15076 PROBE_MODIFIER shall be present if the command is to be placed in a\n\
15077 probe point.  Accepted values are `-probe' (for a generic, automatically\n\
15078 guessed probe type), `-probe-stap' (for a SystemTap probe) or \n\
15079 `-probe-dtrace' (for a DTrace probe).\n\
15080 LOCATION may be a linespec, address, or explicit location as described\n\
15081 below.\n\
15082 \n\
15083 With no LOCATION, uses current execution address of the selected\n\
15084 stack frame.  This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
15085 \n\
15086 THREADNUM is the number from \"info threads\".\n\
15087 CONDITION is a boolean expression.\n\
15088 \n" LOCATION_HELP_STRING "\n\n\
15089 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if their\n\
15090 conditions are different.\n\
15091 \n\
15092 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints."
15093
15094 /* List of subcommands for "catch".  */
15095 static struct cmd_list_element *catch_cmdlist;
15096
15097 /* List of subcommands for "tcatch".  */
15098 static struct cmd_list_element *tcatch_cmdlist;
15099
15100 void
15101 add_catch_command (const char *name, const char *docstring,
15102                    cmd_const_sfunc_ftype *sfunc,
15103                    completer_ftype *completer,
15104                    void *user_data_catch,
15105                    void *user_data_tcatch)
15106 {
15107   struct cmd_list_element *command;
15108
15109   command = add_cmd (name, class_breakpoint, docstring,
15110                      &catch_cmdlist);
15111   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15112   set_cmd_context (command, user_data_catch);
15113   set_cmd_completer (command, completer);
15114
15115   command = add_cmd (name, class_breakpoint, docstring,
15116                      &tcatch_cmdlist);
15117   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15118   set_cmd_context (command, user_data_tcatch);
15119   set_cmd_completer (command, completer);
15120 }
15121
15122 static void
15123 save_command (const char *arg, int from_tty)
15124 {
15125   printf_unfiltered (_("\"save\" must be followed by "
15126                        "the name of a save subcommand.\n"));
15127   help_list (save_cmdlist, "save ", all_commands, gdb_stdout);
15128 }
15129
15130 struct breakpoint *
15131 iterate_over_breakpoints (gdb::function_view<bool (breakpoint *)> callback)
15132 {
15133   struct breakpoint *b, *b_tmp;
15134
15135   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
15136     {
15137       if (callback (b))
15138         return b;
15139     }
15140
15141   return NULL;
15142 }
15143
15144 /* Zero if any of the breakpoint's locations could be a location where
15145    functions have been inlined, nonzero otherwise.  */
15146
15147 static int
15148 is_non_inline_function (struct breakpoint *b)
15149 {
15150   /* The shared library event breakpoint is set on the address of a
15151      non-inline function.  */
15152   if (b->type == bp_shlib_event)
15153     return 1;
15154
15155   return 0;
15156 }
15157
15158 /* Nonzero if the specified PC cannot be a location where functions
15159    have been inlined.  */
15160
15161 int
15162 pc_at_non_inline_function (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc,
15163                            const struct target_waitstatus *ws)
15164 {
15165   struct breakpoint *b;
15166   struct bp_location *bl;
15167
15168   ALL_BREAKPOINTS (b)
15169     {
15170       if (!is_non_inline_function (b))
15171         continue;
15172
15173       for (bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
15174         {
15175           if (!bl->shlib_disabled
15176               && bpstat_check_location (bl, aspace, pc, ws))
15177             return 1;
15178         }
15179     }
15180
15181   return 0;
15182 }
15183
15184 /* Remove any references to OBJFILE which is going to be freed.  */
15185
15186 void
15187 breakpoint_free_objfile (struct objfile *objfile)
15188 {
15189   struct bp_location **locp, *loc;
15190
15191   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp)
15192     if (loc->symtab != NULL && SYMTAB_OBJFILE (loc->symtab) == objfile)
15193       loc->symtab = NULL;
15194 }
15195
15196 void
15197 initialize_breakpoint_ops (void)
15198 {
15199   static int initialized = 0;
15200
15201   struct breakpoint_ops *ops;
15202
15203   if (initialized)
15204     return;
15205   initialized = 1;
15206
15207   /* The breakpoint_ops structure to be inherit by all kinds of
15208      breakpoints (real breakpoints, i.e., user "break" breakpoints,
15209      internal and momentary breakpoints, etc.).  */
15210   ops = &bkpt_base_breakpoint_ops;
15211   *ops = base_breakpoint_ops;
15212   ops->re_set = bkpt_re_set;
15213   ops->insert_location = bkpt_insert_location;
15214   ops->remove_location = bkpt_remove_location;
15215   ops->breakpoint_hit = bkpt_breakpoint_hit;
15216   ops->create_sals_from_location = bkpt_create_sals_from_location;
15217   ops->create_breakpoints_sal = bkpt_create_breakpoints_sal;
15218   ops->decode_location = bkpt_decode_location;
15219
15220   /* The breakpoint_ops structure to be used in regular breakpoints.  */
15221   ops = &bkpt_breakpoint_ops;
15222   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15223   ops->re_set = bkpt_re_set;
15224   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15225   ops->print_it = bkpt_print_it;
15226   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15227   ops->print_recreate = bkpt_print_recreate;
15228
15229   /* Ranged breakpoints.  */
15230   ops = &ranged_breakpoint_ops;
15231   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15232   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_ranged_breakpoint;
15233   ops->resources_needed = resources_needed_ranged_breakpoint;
15234   ops->print_it = print_it_ranged_breakpoint;
15235   ops->print_one = print_one_ranged_breakpoint;
15236   ops->print_one_detail = print_one_detail_ranged_breakpoint;
15237   ops->print_mention = print_mention_ranged_breakpoint;
15238   ops->print_recreate = print_recreate_ranged_breakpoint;
15239
15240   /* Internal breakpoints.  */
15241   ops = &internal_breakpoint_ops;
15242   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15243   ops->re_set = internal_bkpt_re_set;
15244   ops->check_status = internal_bkpt_check_status;
15245   ops->print_it = internal_bkpt_print_it;
15246   ops->print_mention = internal_bkpt_print_mention;
15247
15248   /* Momentary breakpoints.  */
15249   ops = &momentary_breakpoint_ops;
15250   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15251   ops->re_set = momentary_bkpt_re_set;
15252   ops->check_status = momentary_bkpt_check_status;
15253   ops->print_it = momentary_bkpt_print_it;
15254   ops->print_mention = momentary_bkpt_print_mention;
15255
15256   /* Probe breakpoints.  */
15257   ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
15258   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15259   ops->insert_location = bkpt_probe_insert_location;
15260   ops->remove_location = bkpt_probe_remove_location;
15261   ops->create_sals_from_location = bkpt_probe_create_sals_from_location;
15262   ops->decode_location = bkpt_probe_decode_location;
15263
15264   /* Watchpoints.  */
15265   ops = &watchpoint_breakpoint_ops;
15266   *ops = base_breakpoint_ops;
15267   ops->re_set = re_set_watchpoint;
15268   ops->insert_location = insert_watchpoint;
15269   ops->remove_location = remove_watchpoint;
15270   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_watchpoint;
15271   ops->check_status = check_status_watchpoint;
15272   ops->resources_needed = resources_needed_watchpoint;
15273   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_watchpoint;
15274   ops->print_it = print_it_watchpoint;
15275   ops->print_mention = print_mention_watchpoint;
15276   ops->print_recreate = print_recreate_watchpoint;
15277   ops->explains_signal = explains_signal_watchpoint;
15278
15279   /* Masked watchpoints.  */
15280   ops = &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
15281   *ops = watchpoint_breakpoint_ops;
15282   ops->insert_location = insert_masked_watchpoint;
15283   ops->remove_location = remove_masked_watchpoint;
15284   ops->resources_needed = resources_needed_masked_watchpoint;
15285   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_masked_watchpoint;
15286   ops->print_it = print_it_masked_watchpoint;
15287   ops->print_one_detail = print_one_detail_masked_watchpoint;
15288   ops->print_mention = print_mention_masked_watchpoint;
15289   ops->print_recreate = print_recreate_masked_watchpoint;
15290
15291   /* Tracepoints.  */
15292   ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
15293   *ops = base_breakpoint_ops;
15294   ops->re_set = tracepoint_re_set;
15295   ops->breakpoint_hit = tracepoint_breakpoint_hit;
15296   ops->print_one_detail = tracepoint_print_one_detail;
15297   ops->print_mention = tracepoint_print_mention;
15298   ops->print_recreate = tracepoint_print_recreate;
15299   ops->create_sals_from_location = tracepoint_create_sals_from_location;
15300   ops->create_breakpoints_sal = tracepoint_create_breakpoints_sal;
15301   ops->decode_location = tracepoint_decode_location;
15302
15303   /* Probe tracepoints.  */
15304   ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
15305   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15306   ops->create_sals_from_location = tracepoint_probe_create_sals_from_location;
15307   ops->decode_location = tracepoint_probe_decode_location;
15308
15309   /* Static tracepoints with marker (`-m').  */
15310   ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
15311   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15312   ops->create_sals_from_location = strace_marker_create_sals_from_location;
15313   ops->create_breakpoints_sal = strace_marker_create_breakpoints_sal;
15314   ops->decode_location = strace_marker_decode_location;
15315
15316   /* Fork catchpoints.  */
15317   ops = &catch_fork_breakpoint_ops;
15318   *ops = base_breakpoint_ops;
15319   ops->insert_location = insert_catch_fork;
15320   ops->remove_location = remove_catch_fork;
15321   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_fork;
15322   ops->print_it = print_it_catch_fork;
15323   ops->print_one = print_one_catch_fork;
15324   ops->print_mention = print_mention_catch_fork;
15325   ops->print_recreate = print_recreate_catch_fork;
15326
15327   /* Vfork catchpoints.  */
15328   ops = &catch_vfork_breakpoint_ops;
15329   *ops = base_breakpoint_ops;
15330   ops->insert_location = insert_catch_vfork;
15331   ops->remove_location = remove_catch_vfork;
15332   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_vfork;
15333   ops->print_it = print_it_catch_vfork;
15334   ops->print_one = print_one_catch_vfork;
15335   ops->print_mention = print_mention_catch_vfork;
15336   ops->print_recreate = print_recreate_catch_vfork;
15337
15338   /* Exec catchpoints.  */
15339   ops = &catch_exec_breakpoint_ops;
15340   *ops = base_breakpoint_ops;
15341   ops->insert_location = insert_catch_exec;
15342   ops->remove_location = remove_catch_exec;
15343   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_exec;
15344   ops->print_it = print_it_catch_exec;
15345   ops->print_one = print_one_catch_exec;
15346   ops->print_mention = print_mention_catch_exec;
15347   ops->print_recreate = print_recreate_catch_exec;
15348
15349   /* Solib-related catchpoints.  */
15350   ops = &catch_solib_breakpoint_ops;
15351   *ops = base_breakpoint_ops;
15352   ops->insert_location = insert_catch_solib;
15353   ops->remove_location = remove_catch_solib;
15354   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_solib;
15355   ops->check_status = check_status_catch_solib;
15356   ops->print_it = print_it_catch_solib;
15357   ops->print_one = print_one_catch_solib;
15358   ops->print_mention = print_mention_catch_solib;
15359   ops->print_recreate = print_recreate_catch_solib;
15360
15361   ops = &dprintf_breakpoint_ops;
15362   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15363   ops->re_set = dprintf_re_set;
15364   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15365   ops->print_it = bkpt_print_it;
15366   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15367   ops->print_recreate = dprintf_print_recreate;
15368   ops->after_condition_true = dprintf_after_condition_true;
15369   ops->breakpoint_hit = dprintf_breakpoint_hit;
15370 }
15371
15372 /* Chain containing all defined "enable breakpoint" subcommands.  */
15373
15374 static struct cmd_list_element *enablebreaklist = NULL;
15375
15376 /* See breakpoint.h.  */
15377
15378 cmd_list_element *commands_cmd_element = nullptr;
15379
15380 void _initialize_breakpoint ();
15381 void
15382 _initialize_breakpoint ()
15383 {
15384   struct cmd_list_element *c;
15385
15386   initialize_breakpoint_ops ();
15387
15388   gdb::observers::solib_unloaded.attach (disable_breakpoints_in_unloaded_shlib);
15389   gdb::observers::free_objfile.attach (disable_breakpoints_in_freed_objfile);
15390   gdb::observers::memory_changed.attach (invalidate_bp_value_on_memory_change);
15391
15392   breakpoint_chain = 0;
15393   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
15394      before a breakpoint is set.  */
15395   breakpoint_count = 0;
15396
15397   tracepoint_count = 0;
15398
15399   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command, _("\
15400 Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
15401 Usage is `ignore N COUNT'."));
15402
15403   commands_cmd_element = add_com ("commands", class_breakpoint,
15404                                   commands_command, _("\
15405 Set commands to be executed when the given breakpoints are hit.\n\
15406 Give a space-separated breakpoint list as argument after \"commands\".\n\
15407 A list element can be a breakpoint number (e.g. `5') or a range of numbers\n\
15408 (e.g. `5-7').\n\
15409 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
15410 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
15411 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
15412 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
15413 then no output is printed when it is hit, except what the commands print."));
15414
15415   c = add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command, _("\
15416 Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
15417 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
15418 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached."));
15419   set_cmd_completer (c, condition_completer);
15420
15421   c = add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command, _("\
15422 Set a temporary breakpoint.\n\
15423 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
15424 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
15425 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.\n\
15426 \n"
15427 BREAK_ARGS_HELP ("tbreak")));
15428   set_cmd_completer (c, location_completer);
15429
15430   c = add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command, _("\
15431 Set a hardware assisted breakpoint.\n\
15432 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
15433 some target hardware may not have this support.\n\
15434 \n"
15435 BREAK_ARGS_HELP ("hbreak")));
15436   set_cmd_completer (c, location_completer);
15437
15438   c = add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command, _("\
15439 Set a temporary hardware assisted breakpoint.\n\
15440 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
15441 so it will be deleted when hit.\n\
15442 \n"
15443 BREAK_ARGS_HELP ("thbreak")));
15444   set_cmd_completer (c, location_completer);
15445
15446   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command, _("\
15447 Enable all or some breakpoints.\n\
15448 Usage: enable [BREAKPOINTNUM]...\n\
15449 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
15450 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
15451 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
15452 With a subcommand you can enable temporarily."),
15453                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
15454
15455   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
15456
15457   add_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command, _("\
15458 Enable all or some breakpoints.\n\
15459 Usage: enable breakpoints [BREAKPOINTNUM]...\n\
15460 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
15461 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
15462 May be abbreviated to simply \"enable\"."),
15463                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
15464
15465   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
15466 Enable some breakpoints for one hit.\n\
15467 Usage: enable breakpoints once BREAKPOINTNUM...\n\
15468 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
15469            &enablebreaklist);
15470
15471   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
15472 Enable some breakpoints and delete when hit.\n\
15473 Usage: enable breakpoints delete BREAKPOINTNUM...\n\
15474 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
15475            &enablebreaklist);
15476
15477   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
15478 Enable some breakpoints for COUNT hits.\n\
15479 Usage: enable breakpoints count COUNT BREAKPOINTNUM...\n\
15480 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
15481 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
15482            &enablebreaklist);
15483
15484   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
15485 Enable some breakpoints and delete when hit.\n\
15486 Usage: enable delete BREAKPOINTNUM...\n\
15487 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
15488            &enablelist);
15489
15490   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
15491 Enable some breakpoints for one hit.\n\
15492 Usage: enable once BREAKPOINTNUM...\n\
15493 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
15494            &enablelist);
15495
15496   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
15497 Enable some breakpoints for COUNT hits.\n\
15498 Usage: enable count COUNT BREAKPOINTNUM...\n\
15499 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
15500 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
15501            &enablelist);
15502
15503   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command, _("\
15504 Disable all or some breakpoints.\n\
15505 Usage: disable [BREAKPOINTNUM]...\n\
15506 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15507 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
15508 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled."),
15509                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
15510   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
15511   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
15512
15513   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command, _("\
15514 Disable all or some breakpoints.\n\
15515 Usage: disable breakpoints [BREAKPOINTNUM]...\n\
15516 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15517 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
15518 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled.\n\
15519 This command may be abbreviated \"disable\"."),
15520            &disablelist);
15521
15522   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command, _("\
15523 Delete all or some breakpoints.\n\
15524 Usage: delete [BREAKPOINTNUM]...\n\
15525 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15526 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
15527 \n\
15528 Also a prefix command for deletion of other GDB objects."),
15529                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
15530   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
15531   add_com_alias ("del", "delete", class_breakpoint, 1);
15532
15533   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command, _("\
15534 Delete all or some breakpoints or auto-display expressions.\n\
15535 Usage: delete breakpoints [BREAKPOINTNUM]...\n\
15536 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15537 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
15538 This command may be abbreviated \"delete\"."),
15539            &deletelist);
15540
15541   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command, _("\
15542 Clear breakpoint at specified location.\n\
15543 Argument may be a linespec, explicit, or address location as described below.\n\
15544 \n\
15545 With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
15546 is executing in.\n"
15547 "\n" LOCATION_HELP_STRING "\n\n\
15548 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number."));
15549   add_com_alias ("cl", "clear", class_breakpoint, 1);
15550
15551   c = add_com ("break", class_breakpoint, break_command, _("\
15552 Set breakpoint at specified location.\n"
15553 BREAK_ARGS_HELP ("break")));
15554   set_cmd_completer (c, location_completer);
15555
15556   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
15557   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
15558   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
15559   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
15560
15561   if (dbx_commands)
15562     {
15563       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command, _("\
15564 Break in function/address or break at a line in the current file."),
15565                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
15566       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
15567                _("Break in function or address."), &stoplist);
15568       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
15569                _("Break at a line in the current file."), &stoplist);
15570       add_com ("status", class_info, info_breakpoints_command, _("\
15571 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
15572 The \"Type\" column indicates one of:\n\
15573 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
15574 \twatchpoint     - watchpoint\n\
15575 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
15576 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
15577 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
15578 address and file/line number respectively.\n\
15579 \n\
15580 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
15581 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
15582 is prefixed with \"server \".\n\n\
15583 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
15584 breakpoint set."));
15585     }
15586
15587   add_info ("breakpoints", info_breakpoints_command, _("\
15588 Status of specified breakpoints (all user-settable breakpoints if no argument).\n\
15589 The \"Type\" column indicates one of:\n\
15590 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
15591 \twatchpoint     - watchpoint\n\
15592 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
15593 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
15594 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
15595 address and file/line number respectively.\n\
15596 \n\
15597 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
15598 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
15599 is prefixed with \"server \".\n\n\
15600 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
15601 breakpoint set."));
15602
15603   add_info_alias ("b", "breakpoints", 1);
15604
15605   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints, _("\
15606 Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
15607 The \"Type\" column indicates one of:\n\
15608 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
15609 \twatchpoint     - watchpoint\n\
15610 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
15611 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
15612 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
15613 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n\
15614 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
15615 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
15616 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
15617 address and file/line number respectively.\n\
15618 \n\
15619 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
15620 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
15621 is prefixed with \"server \".\n\n\
15622 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
15623 breakpoint set."),
15624            &maintenanceinfolist);
15625
15626   add_prefix_cmd ("catch", class_breakpoint, catch_command, _("\
15627 Set catchpoints to catch events."),
15628                   &catch_cmdlist, "catch ",
15629                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
15630
15631   add_prefix_cmd ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command, _("\
15632 Set temporary catchpoints to catch events."),
15633                   &tcatch_cmdlist, "tcatch ",
15634                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
15635
15636   add_catch_command ("fork", _("Catch calls to fork."),
15637                      catch_fork_command_1,
15638                      NULL,
15639                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_permanent,
15640                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_temporary);
15641   add_catch_command ("vfork", _("Catch calls to vfork."),
15642                      catch_fork_command_1,
15643                      NULL,
15644                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_permanent,
15645                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_temporary);
15646   add_catch_command ("exec", _("Catch calls to exec."),
15647                      catch_exec_command_1,
15648                      NULL,
15649                      CATCH_PERMANENT,
15650                      CATCH_TEMPORARY);
15651   add_catch_command ("load", _("Catch loads of shared libraries.\n\
15652 Usage: catch load [REGEX]\n\
15653 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
15654                      catch_load_command_1,
15655                      NULL,
15656                      CATCH_PERMANENT,
15657                      CATCH_TEMPORARY);
15658   add_catch_command ("unload", _("Catch unloads of shared libraries.\n\
15659 Usage: catch unload [REGEX]\n\
15660 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
15661                      catch_unload_command_1,
15662                      NULL,
15663                      CATCH_PERMANENT,
15664                      CATCH_TEMPORARY);
15665
15666   c = add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command, _("\
15667 Set a watchpoint for an expression.\n\
15668 Usage: watch [-l|-location] EXPRESSION\n\
15669 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
15670 an expression changes.\n\
15671 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
15672 the memory to which it refers."));
15673   set_cmd_completer (c, expression_completer);
15674
15675   c = add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command, _("\
15676 Set a read watchpoint for an expression.\n\
15677 Usage: rwatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
15678 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
15679 an expression is read.\n\
15680 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
15681 the memory to which it refers."));
15682   set_cmd_completer (c, expression_completer);
15683
15684   c = add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command, _("\
15685 Set a watchpoint for an expression.\n\
15686 Usage: awatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
15687 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
15688 an expression is either read or written.\n\
15689 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
15690 the memory to which it refers."));
15691   set_cmd_completer (c, expression_completer);
15692
15693   add_info ("watchpoints", info_watchpoints_command, _("\
15694 Status of specified watchpoints (all watchpoints if no argument)."));
15695
15696   /* XXX: cagney/2005-02-23: This should be a boolean, and should
15697      respond to changes - contrary to the description.  */
15698   add_setshow_zinteger_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support,
15699                             &can_use_hw_watchpoints, _("\
15700 Set debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
15701 Show debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
15702 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
15703 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
15704 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
15705 hardware.)"),
15706                             NULL,
15707                             show_can_use_hw_watchpoints,
15708                             &setlist, &showlist);
15709
15710   can_use_hw_watchpoints = 1;
15711
15712   /* Tracepoint manipulation commands.  */
15713
15714   c = add_com ("trace", class_breakpoint, trace_command, _("\
15715 Set a tracepoint at specified location.\n\
15716 \n"
15717 BREAK_ARGS_HELP ("trace") "\n\
15718 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
15719   set_cmd_completer (c, location_completer);
15720
15721   add_com_alias ("tp", "trace", class_alias, 0);
15722   add_com_alias ("tr", "trace", class_alias, 1);
15723   add_com_alias ("tra", "trace", class_alias, 1);
15724   add_com_alias ("trac", "trace", class_alias, 1);
15725
15726   c = add_com ("ftrace", class_breakpoint, ftrace_command, _("\
15727 Set a fast tracepoint at specified location.\n\
15728 \n"
15729 BREAK_ARGS_HELP ("ftrace") "\n\
15730 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
15731   set_cmd_completer (c, location_completer);
15732
15733   c = add_com ("strace", class_breakpoint, strace_command, _("\
15734 Set a static tracepoint at location or marker.\n\
15735 \n\
15736 strace [LOCATION] [if CONDITION]\n\
15737 LOCATION may be a linespec, explicit, or address location (described below) \n\
15738 or -m MARKER_ID.\n\n\
15739 If a marker id is specified, probe the marker with that name.  With\n\
15740 no LOCATION, uses current execution address of the selected stack frame.\n\
15741 Static tracepoints accept an extra collect action -- ``collect $_sdata''.\n\
15742 This collects arbitrary user data passed in the probe point call to the\n\
15743 tracing library.  You can inspect it when analyzing the trace buffer,\n\
15744 by printing the $_sdata variable like any other convenience variable.\n\
15745 \n\
15746 CONDITION is a boolean expression.\n\
15747 \n" LOCATION_HELP_STRING "\n\n\
15748 Multiple tracepoints at one place are permitted, and useful if their\n\
15749 conditions are different.\n\
15750 \n\
15751 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.\n\
15752 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
15753   set_cmd_completer (c, location_completer);
15754
15755   add_info ("tracepoints", info_tracepoints_command, _("\
15756 Status of specified tracepoints (all tracepoints if no argument).\n\
15757 Convenience variable \"$tpnum\" contains the number of the\n\
15758 last tracepoint set."));
15759
15760   add_info_alias ("tp", "tracepoints", 1);
15761
15762   add_cmd ("tracepoints", class_trace, delete_trace_command, _("\
15763 Delete specified tracepoints.\n\
15764 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
15765 No argument means delete all tracepoints."),
15766            &deletelist);
15767   add_alias_cmd ("tr", "tracepoints", class_trace, 1, &deletelist);
15768
15769   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, disable_trace_command, _("\
15770 Disable specified tracepoints.\n\
15771 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
15772 No argument means disable all tracepoints."),
15773            &disablelist);
15774   deprecate_cmd (c, "disable");
15775
15776   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, enable_trace_command, _("\
15777 Enable specified tracepoints.\n\
15778 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
15779 No argument means enable all tracepoints."),
15780            &enablelist);
15781   deprecate_cmd (c, "enable");
15782
15783   add_com ("passcount", class_trace, trace_pass_command, _("\
15784 Set the passcount for a tracepoint.\n\
15785 The trace will end when the tracepoint has been passed 'count' times.\n\
15786 Usage: passcount COUNT TPNUM, where TPNUM may also be \"all\";\n\
15787 if TPNUM is omitted, passcount refers to the last tracepoint defined."));
15788
15789   add_prefix_cmd ("save", class_breakpoint, save_command,
15790                   _("Save breakpoint definitions as a script."),
15791                   &save_cmdlist, "save ",
15792                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
15793
15794   c = add_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, save_breakpoints_command, _("\
15795 Save current breakpoint definitions as a script.\n\
15796 This includes all types of breakpoints (breakpoints, watchpoints,\n\
15797 catchpoints, tracepoints).  Use the 'source' command in another debug\n\
15798 session to restore them."),
15799                &save_cmdlist);
15800   set_cmd_completer (c, filename_completer);
15801
15802   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, save_tracepoints_command, _("\
15803 Save current tracepoint definitions as a script.\n\
15804 Use the 'source' command in another debug session to restore them."),
15805                &save_cmdlist);
15806   set_cmd_completer (c, filename_completer);
15807
15808   c = add_com_alias ("save-tracepoints", "save tracepoints", class_trace, 0);
15809   deprecate_cmd (c, "save tracepoints");
15810
15811   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, set_breakpoint_cmd, _("\
15812 Breakpoint specific settings.\n\
15813 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
15814 pending breakpoint behavior."),
15815                   &breakpoint_set_cmdlist, "set breakpoint ",
15816                   0/*allow-unknown*/, &setlist);
15817   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, show_breakpoint_cmd, _("\
15818 Breakpoint specific settings.\n\
15819 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
15820 pending breakpoint behavior."),
15821                   &breakpoint_show_cmdlist, "show breakpoint ",
15822                   0/*allow-unknown*/, &showlist);
15823
15824   add_setshow_auto_boolean_cmd ("pending", no_class,
15825                                 &pending_break_support, _("\
15826 Set debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
15827 Show debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
15828 If on, an unrecognized breakpoint location will cause gdb to create a\n\
15829 pending breakpoint.  If off, an unrecognized breakpoint location results in\n\
15830 an error.  If auto, an unrecognized breakpoint location results in a\n\
15831 user-query to see if a pending breakpoint should be created."),
15832                                 NULL,
15833                                 show_pending_break_support,
15834                                 &breakpoint_set_cmdlist,
15835                                 &breakpoint_show_cmdlist);
15836
15837   pending_break_support = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
15838
15839   add_setshow_boolean_cmd ("auto-hw", no_class,
15840                            &automatic_hardware_breakpoints, _("\
15841 Set automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
15842 Show automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
15843 If set, the debugger will automatically use hardware breakpoints for\n\
15844 breakpoints set with \"break\" but falling in read-only memory.  If not set,\n\
15845 a warning will be emitted for such breakpoints."),
15846                            NULL,
15847                            show_automatic_hardware_breakpoints,
15848                            &breakpoint_set_cmdlist,
15849                            &breakpoint_show_cmdlist);
15850
15851   add_setshow_boolean_cmd ("always-inserted", class_support,
15852                            &always_inserted_mode, _("\
15853 Set mode for inserting breakpoints."), _("\
15854 Show mode for inserting breakpoints."), _("\
15855 When this mode is on, breakpoints are inserted immediately as soon as\n\
15856 they're created, kept inserted even when execution stops, and removed\n\
15857 only when the user deletes them.  When this mode is off (the default),\n\
15858 breakpoints are inserted only when execution continues, and removed\n\
15859 when execution stops."),
15860                                 NULL,
15861                                 &show_always_inserted_mode,
15862                                 &breakpoint_set_cmdlist,
15863                                 &breakpoint_show_cmdlist);
15864
15865   add_setshow_enum_cmd ("condition-evaluation", class_breakpoint,
15866                         condition_evaluation_enums,
15867                         &condition_evaluation_mode_1, _("\
15868 Set mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
15869 Show mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
15870 When this is set to \"host\", breakpoint conditions will be\n\
15871 evaluated on the host's side by GDB.  When it is set to \"target\",\n\
15872 breakpoint conditions will be downloaded to the target (if the target\n\
15873 supports such feature) and conditions will be evaluated on the target's side.\n\
15874 If this is set to \"auto\" (default), this will be automatically set to\n\
15875 \"target\" if it supports condition evaluation, otherwise it will\n\
15876 be set to \"gdb\""),
15877                            &set_condition_evaluation_mode,
15878                            &show_condition_evaluation_mode,
15879                            &breakpoint_set_cmdlist,
15880                            &breakpoint_show_cmdlist);
15881
15882   add_com ("break-range", class_breakpoint, break_range_command, _("\
15883 Set a breakpoint for an address range.\n\
15884 break-range START-LOCATION, END-LOCATION\n\
15885 where START-LOCATION and END-LOCATION can be one of the following:\n\
15886   LINENUM, for that line in the current file,\n\
15887   FILE:LINENUM, for that line in that file,\n\
15888   +OFFSET, for that number of lines after the current line\n\
15889            or the start of the range\n\
15890   FUNCTION, for the first line in that function,\n\
15891   FILE:FUNCTION, to distinguish among like-named static functions.\n\
15892   *ADDRESS, for the instruction at that address.\n\
15893 \n\
15894 The breakpoint will stop execution of the inferior whenever it executes\n\
15895 an instruction at any address within the [START-LOCATION, END-LOCATION]\n\
15896 range (including START-LOCATION and END-LOCATION)."));
15897
15898   c = add_com ("dprintf", class_breakpoint, dprintf_command, _("\
15899 Set a dynamic printf at specified location.\n\
15900 dprintf location,format string,arg1,arg2,...\n\
15901 location may be a linespec, explicit, or address location.\n"
15902 "\n" LOCATION_HELP_STRING));
15903   set_cmd_completer (c, location_completer);
15904
15905   add_setshow_enum_cmd ("dprintf-style", class_support,
15906                         dprintf_style_enums, &dprintf_style, _("\
15907 Set the style of usage for dynamic printf."), _("\
15908 Show the style of usage for dynamic printf."), _("\
15909 This setting chooses how GDB will do a dynamic printf.\n\
15910 If the value is \"gdb\", then the printing is done by GDB to its own\n\
15911 console, as with the \"printf\" command.\n\
15912 If the value is \"call\", the print is done by calling a function in your\n\
15913 program; by default printf(), but you can choose a different function or\n\
15914 output stream by setting dprintf-function and dprintf-channel."),
15915                         update_dprintf_commands, NULL,
15916                         &setlist, &showlist);
15917
15918   dprintf_function = xstrdup ("printf");
15919   add_setshow_string_cmd ("dprintf-function", class_support,
15920                           &dprintf_function, _("\
15921 Set the function to use for dynamic printf."), _("\
15922 Show the function to use for dynamic printf."), NULL,
15923                           update_dprintf_commands, NULL,
15924                           &setlist, &showlist);
15925
15926   dprintf_channel = xstrdup ("");
15927   add_setshow_string_cmd ("dprintf-channel", class_support,
15928                           &dprintf_channel, _("\
15929 Set the channel to use for dynamic printf."), _("\
15930 Show the channel to use for dynamic printf."), NULL,
15931                           update_dprintf_commands, NULL,
15932                           &setlist, &showlist);
15933
15934   add_setshow_boolean_cmd ("disconnected-dprintf", no_class,
15935                            &disconnected_dprintf, _("\
15936 Set whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
15937 Show whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
15938 Use this to let dprintf commands continue to hit and produce output\n\
15939 even if GDB disconnects or detaches from the target."),
15940                            NULL,
15941                            NULL,
15942                            &setlist, &showlist);
15943
15944   add_com ("agent-printf", class_vars, agent_printf_command, _("\
15945 Target agent only formatted printing, like the C \"printf\" function.\n\
15946 Usage: agent-printf \"format string\", ARG1, ARG2, ARG3, ..., ARGN\n\
15947 This supports most C printf format specifications, like %s, %d, etc.\n\
15948 This is useful for formatted output in user-defined commands."));
15949
15950   automatic_hardware_breakpoints = true;
15951
15952   gdb::observers::about_to_proceed.attach (breakpoint_about_to_proceed);
15953   gdb::observers::thread_exit.attach (remove_threaded_breakpoints);
15954 }
This page took 0.95807 seconds and 4 git commands to generate.