OSDN Git Service

2003-04-09 Andrew Cagney <cagney@redhat.com>
[pf3gnuchains/pf3gnuchains3x.git] / gdb / breakpoint.c
1 /* Everything about breakpoints, for GDB.
2
3    Copyright 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
4    1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software
5    Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program; if not, write to the Free Software
21    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
22    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include <ctype.h>
26 #include "symtab.h"
27 #include "frame.h"
28 #include "breakpoint.h"
29 #include "gdbtypes.h"
30 #include "expression.h"
31 #include "gdbcore.h"
32 #include "gdbcmd.h"
33 #include "value.h"
34 #include "command.h"
35 #include "inferior.h"
36 #include "gdbthread.h"
37 #include "target.h"
38 #include "language.h"
39 #include "gdb_string.h"
40 #include "demangle.h"
41 #include "annotate.h"
42 #include "symfile.h"
43 #include "objfiles.h"
44 #include "source.h"
45 #include "linespec.h"
46 #include "completer.h"
47 #include "gdb.h"
48 #include "ui-out.h"
49 #include "cli/cli-script.h"
50 #include "gdb_assert.h"
51 #include "block.h"
52
53 #include "gdb-events.h"
54
55 /* Prototypes for local functions. */
56
57 static void until_break_command_continuation (struct continuation_arg *arg);
58
59 static void catch_command_1 (char *, int, int);
60
61 static void enable_delete_command (char *, int);
62
63 static void enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *);
64
65 static void enable_once_command (char *, int);
66
67 static void enable_once_breakpoint (struct breakpoint *);
68
69 static void disable_command (char *, int);
70
71 static void enable_command (char *, int);
72
73 static void map_breakpoint_numbers (char *, void (*)(struct breakpoint *));
74
75 static void ignore_command (char *, int);
76
77 static int breakpoint_re_set_one (void *);
78
79 static void clear_command (char *, int);
80
81 static void catch_command (char *, int);
82
83 static void watch_command (char *, int);
84
85 static int can_use_hardware_watchpoint (struct value *);
86
87 extern void break_at_finish_command (char *, int);
88 extern void break_at_finish_at_depth_command (char *, int);
89
90 extern void tbreak_at_finish_command (char *, int);
91
92 static void break_command_1 (char *, int, int);
93
94 static void mention (struct breakpoint *);
95
96 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line, enum bptype);
97
98 static void check_duplicates (struct breakpoint *);
99
100 static void describe_other_breakpoints (CORE_ADDR, asection *);
101
102 static void breakpoints_info (char *, int);
103
104 static void breakpoint_1 (int, int);
105
106 static bpstat bpstat_alloc (struct breakpoint *, bpstat);
107
108 static int breakpoint_cond_eval (void *);
109
110 static void cleanup_executing_breakpoints (void *);
111
112 static void commands_command (char *, int);
113
114 static void condition_command (char *, int);
115
116 static int get_number_trailer (char **, int);
117
118 void set_breakpoint_count (int);
119
120 typedef enum
121   {
122     mark_inserted,
123     mark_uninserted
124   }
125 insertion_state_t;
126
127 static int remove_breakpoint (struct breakpoint *, insertion_state_t);
128
129 static enum print_stop_action print_it_typical (bpstat);
130
131 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
132
133 typedef struct
134   {
135     enum exception_event_kind kind;
136     int enable_p;
137   }
138 args_for_catchpoint_enable;
139
140 static int watchpoint_check (void *);
141
142 static int cover_target_enable_exception_callback (void *);
143
144 static void maintenance_info_breakpoints (char *, int);
145
146 static void create_longjmp_breakpoint (char *);
147
148 static void create_overlay_event_breakpoint (char *);
149
150 static int hw_breakpoint_used_count (void);
151
152 static int hw_watchpoint_used_count (enum bptype, int *);
153
154 static void hbreak_command (char *, int);
155
156 static void thbreak_command (char *, int);
157
158 static void watch_command_1 (char *, int, int);
159
160 static void rwatch_command (char *, int);
161
162 static void awatch_command (char *, int);
163
164 static void do_enable_breakpoint (struct breakpoint *, enum bpdisp);
165
166 static void solib_load_unload_1 (char *hookname,
167                                  int tempflag,
168                                  char *dll_pathname,
169                                  char *cond_string, enum bptype bp_kind);
170
171 static void create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag,
172                                                 char *cond_string,
173                                                 enum bptype bp_kind);
174
175 static void break_at_finish_at_depth_command_1 (char *arg,
176                                                 int flag, int from_tty);
177
178 static void break_at_finish_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty);
179
180 static void stop_command (char *arg, int from_tty);
181
182 static void stopin_command (char *arg, int from_tty);
183
184 static void stopat_command (char *arg, int from_tty);
185
186 static char *ep_find_event_name_end (char *arg);
187
188 static char *ep_parse_optional_if_clause (char **arg);
189
190 static char *ep_parse_optional_filename (char **arg);
191
192 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
193 static void catch_exec_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty);
194 #endif
195
196 static void create_exception_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
197                                          enum exception_event_kind ex_event,
198                                          struct symtab_and_line *sal);
199
200 static void catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, 
201                                        char *arg, int tempflag, int from_tty);
202
203 static void tcatch_command (char *arg, int from_tty);
204
205 static void ep_skip_leading_whitespace (char **s);
206
207 /* Prototypes for exported functions. */
208
209 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
210    if such is available. */
211 static int can_use_hw_watchpoints;
212
213 void _initialize_breakpoint (void);
214
215 extern int addressprint;        /* Print machine addresses? */
216
217 /* Are we executing breakpoint commands?  */
218 static int executing_breakpoint_commands;
219
220 /* Are overlay event breakpoints enabled? */
221 static int overlay_events_enabled;
222
223 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
224    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statment deletes the current
225    breakpoint.  */
226
227 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
228
229 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
230         for (B = breakpoint_chain;      \
231              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
232              B = TMP)
233
234 /* True if SHIFT_INST_REGS defined, false otherwise.  */
235
236 int must_shift_inst_regs =
237 #if defined(SHIFT_INST_REGS)
238 1
239 #else
240 0
241 #endif
242  ;
243
244 /* True if breakpoint hit counts should be displayed in breakpoint info.  */
245
246 int show_breakpoint_hit_counts = 1;
247
248 /* Chain of all breakpoints defined.  */
249
250 struct breakpoint *breakpoint_chain;
251
252 /* Number of last breakpoint made.  */
253
254 int breakpoint_count;
255
256 /* Pointer to current exception event record */
257 static struct exception_event_record *current_exception_event;
258
259 /* Indicator of whether exception catchpoints should be nuked
260    between runs of a program */
261 int exception_catchpoints_are_fragile = 0;
262
263 /* Indicator of when exception catchpoints set-up should be
264    reinitialized -- e.g. when program is re-run */
265 int exception_support_initialized = 0;
266
267 /* This function returns a pointer to the string representation of the
268    pathname of the dynamically-linked library that has just been
269    loaded.
270
271    This function must be used only when SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT is TRUE,
272    or undefined results are guaranteed.
273
274    This string's contents are only valid immediately after the
275    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
276    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
277    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
278    then access the string.  */
279
280 #ifndef SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME
281 #define SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
282 #endif
283
284 /* This function returns a pointer to the string representation of the
285    pathname of the dynamically-linked library that has just been
286    unloaded.
287
288    This function must be used only when SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT is
289    TRUE, or undefined results are guaranteed.
290
291    This string's contents are only valid immediately after the
292    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
293    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
294    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
295    then access the string.  */
296
297 #ifndef SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME
298 #define SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
299 #endif
300
301 /* This function is called by the "catch load" command.  It allows the
302    debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
303    library file (or any library file, if filename is NULL) is loaded.  */
304
305 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK
306 #define SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK(pid,tempflag,filename,cond_string) \
307    error ("catch of library loads not yet implemented on this platform")
308 #endif
309
310 /* This function is called by the "catch unload" command.  It allows
311    the debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
312    library file (or any library file, if filename is NULL) is
313    unloaded.  */
314
315 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK
316 #define SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK(pid,tempflag,filename,cond_string) \
317    error ("catch of library unloads not yet implemented on this platform")
318 #endif
319
320 /* Set breakpoint count to NUM.  */
321
322 void
323 set_breakpoint_count (int num)
324 {
325   breakpoint_count = num;
326   set_internalvar (lookup_internalvar ("bpnum"),
327                    value_from_longest (builtin_type_int, (LONGEST) num));
328 }
329
330 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts. */
331
332 void
333 clear_breakpoint_hit_counts (void)
334 {
335   struct breakpoint *b;
336
337   ALL_BREAKPOINTS (b)
338     b->hit_count = 0;
339 }
340
341 /* Default address, symtab and line to put a breakpoint at
342    for "break" command with no arg.
343    if default_breakpoint_valid is zero, the other three are
344    not valid, and "break" with no arg is an error.
345
346    This set by print_stack_frame, which calls set_default_breakpoint.  */
347
348 int default_breakpoint_valid;
349 CORE_ADDR default_breakpoint_address;
350 struct symtab *default_breakpoint_symtab;
351 int default_breakpoint_line;
352 \f
353 /* *PP is a string denoting a breakpoint.  Get the number of the breakpoint.
354    Advance *PP after the string and any trailing whitespace.
355
356    Currently the string can either be a number or "$" followed by the name
357    of a convenience variable.  Making it an expression wouldn't work well
358    for map_breakpoint_numbers (e.g. "4 + 5 + 6").
359    
360    TRAILER is a character which can be found after the number; most
361    commonly this is `-'.  If you don't want a trailer, use \0.  */ 
362 static int
363 get_number_trailer (char **pp, int trailer)
364 {
365   int retval = 0;       /* default */
366   char *p = *pp;
367
368   if (p == NULL)
369     /* Empty line means refer to the last breakpoint.  */
370     return breakpoint_count;
371   else if (*p == '$')
372     {
373       /* Make a copy of the name, so we can null-terminate it
374          to pass to lookup_internalvar().  */
375       char *varname;
376       char *start = ++p;
377       struct value *val;
378
379       while (isalnum (*p) || *p == '_')
380         p++;
381       varname = (char *) alloca (p - start + 1);
382       strncpy (varname, start, p - start);
383       varname[p - start] = '\0';
384       val = value_of_internalvar (lookup_internalvar (varname));
385       if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (val)) == TYPE_CODE_INT)
386         retval = (int) value_as_long (val);
387       else
388         {
389           printf_filtered ("Convenience variable must have integer value.\n");
390           retval = 0;
391         }
392     }
393   else
394     {
395       if (*p == '-')
396         ++p;
397       while (*p >= '0' && *p <= '9')
398         ++p;
399       if (p == *pp)
400         /* There is no number here.  (e.g. "cond a == b").  */
401         {
402           /* Skip non-numeric token */
403           while (*p && !isspace((int) *p))
404             ++p;
405           /* Return zero, which caller must interpret as error. */
406           retval = 0;
407         }
408       else
409         retval = atoi (*pp);
410     }
411   if (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
412     {
413       /* Trailing junk: return 0 and let caller print error msg. */
414       while (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
415         ++p;
416       retval = 0;
417     }
418   while (isspace (*p))
419     p++;
420   *pp = p;
421   return retval;
422 }
423
424
425 /* Like get_number_trailer, but don't allow a trailer.  */
426 int
427 get_number (char **pp)
428 {
429   return get_number_trailer (pp, '\0');
430 }
431
432 /* Parse a number or a range.
433  * A number will be of the form handled by get_number.
434  * A range will be of the form <number1> - <number2>, and 
435  * will represent all the integers between number1 and number2,
436  * inclusive.
437  *
438  * While processing a range, this fuction is called iteratively;
439  * At each call it will return the next value in the range.
440  *
441  * At the beginning of parsing a range, the char pointer PP will
442  * be advanced past <number1> and left pointing at the '-' token.
443  * Subsequent calls will not advance the pointer until the range
444  * is completed.  The call that completes the range will advance
445  * pointer PP past <number2>.
446  */
447
448 int 
449 get_number_or_range (char **pp)
450 {
451   static int last_retval, end_value;
452   static char *end_ptr;
453   static int in_range = 0;
454
455   if (**pp != '-')
456     {
457       /* Default case: pp is pointing either to a solo number, 
458          or to the first number of a range.  */
459       last_retval = get_number_trailer (pp, '-');
460       if (**pp == '-')
461         {
462           char **temp;
463
464           /* This is the start of a range (<number1> - <number2>).
465              Skip the '-', parse and remember the second number,
466              and also remember the end of the final token.  */
467
468           temp = &end_ptr; 
469           end_ptr = *pp + 1; 
470           while (isspace ((int) *end_ptr))
471             end_ptr++;  /* skip white space */
472           end_value = get_number (temp);
473           if (end_value < last_retval) 
474             {
475               error ("inverted range");
476             }
477           else if (end_value == last_retval)
478             {
479               /* degenerate range (number1 == number2).  Advance the
480                  token pointer so that the range will be treated as a
481                  single number.  */ 
482               *pp = end_ptr;
483             }
484           else
485             in_range = 1;
486         }
487     }
488   else if (! in_range)
489     error ("negative value");
490   else
491     {
492       /* pp points to the '-' that betokens a range.  All
493          number-parsing has already been done.  Return the next
494          integer value (one greater than the saved previous value).
495          Do not advance the token pointer 'pp' until the end of range
496          is reached.  */
497
498       if (++last_retval == end_value)
499         {
500           /* End of range reached; advance token pointer.  */
501           *pp = end_ptr;
502           in_range = 0;
503         }
504     }
505   return last_retval;
506 }
507
508
509 \f
510 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
511
512 static void
513 condition_command (char *arg, int from_tty)
514 {
515   register struct breakpoint *b;
516   char *p;
517   register int bnum;
518
519   if (arg == 0)
520     error_no_arg ("breakpoint number");
521
522   p = arg;
523   bnum = get_number (&p);
524   if (bnum == 0)
525     error ("Bad breakpoint argument: '%s'", arg);
526
527   ALL_BREAKPOINTS (b)
528     if (b->number == bnum)
529     {
530       if (b->cond)
531         {
532           xfree (b->cond);
533           b->cond = 0;
534         }
535       if (b->cond_string != NULL)
536         xfree (b->cond_string);
537
538       if (*p == 0)
539         {
540           b->cond = 0;
541           b->cond_string = NULL;
542           if (from_tty)
543             printf_filtered ("Breakpoint %d now unconditional.\n", bnum);
544         }
545       else
546         {
547           arg = p;
548           /* I don't know if it matters whether this is the string the user
549              typed in or the decompiled expression.  */
550           b->cond_string = savestring (arg, strlen (arg));
551           b->cond = parse_exp_1 (&arg, block_for_pc (b->address), 0);
552           if (*arg)
553             error ("Junk at end of expression");
554         }
555       breakpoints_changed ();
556       breakpoint_modify_event (b->number);
557       return;
558     }
559
560   error ("No breakpoint number %d.", bnum);
561 }
562
563 /* ARGSUSED */
564 static void
565 commands_command (char *arg, int from_tty)
566 {
567   register struct breakpoint *b;
568   char *p;
569   register int bnum;
570   struct command_line *l;
571
572   /* If we allowed this, we would have problems with when to
573      free the storage, if we change the commands currently
574      being read from.  */
575
576   if (executing_breakpoint_commands)
577     error ("Can't use the \"commands\" command among a breakpoint's commands.");
578
579   p = arg;
580   bnum = get_number (&p);
581
582   if (p && *p)
583     error ("Unexpected extra arguments following breakpoint number.");
584
585   ALL_BREAKPOINTS (b)
586     if (b->number == bnum)
587     {
588       char tmpbuf[128];
589       sprintf (tmpbuf, 
590                "Type commands for when breakpoint %d is hit, one per line.", 
591                bnum);
592       l = read_command_lines (tmpbuf, from_tty);
593       free_command_lines (&b->commands);
594       b->commands = l;
595       breakpoints_changed ();
596       breakpoint_modify_event (b->number);
597       return;
598     }
599   error ("No breakpoint number %d.", bnum);
600 }
601 \f
602 /* Like target_read_memory() but if breakpoints are inserted, return
603    the shadow contents instead of the breakpoints themselves.
604
605    Read "memory data" from whatever target or inferior we have. 
606    Returns zero if successful, errno value if not.  EIO is used
607    for address out of bounds.  If breakpoints are inserted, returns
608    shadow contents, not the breakpoints themselves.  From breakpoint.c.  */
609
610 int
611 read_memory_nobpt (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, unsigned len)
612 {
613   int status;
614   struct breakpoint *b;
615   CORE_ADDR bp_addr = 0;
616   int bp_size = 0;
617
618   if (BREAKPOINT_FROM_PC (&bp_addr, &bp_size) == NULL)
619     /* No breakpoints on this machine. */
620     return target_read_memory (memaddr, myaddr, len);
621
622   ALL_BREAKPOINTS (b)
623   {
624     if (b->type == bp_none)
625       warning ("reading through apparently deleted breakpoint #%d?", 
626                b->number);
627
628     /* memory breakpoint? */
629     if (b->type == bp_watchpoint
630         || b->type == bp_hardware_watchpoint
631         || b->type == bp_read_watchpoint
632         || b->type == bp_access_watchpoint)
633       continue;
634     /* bp in memory? */
635     if (!b->inserted)
636       continue;
637     /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
638        we need to copy.  */
639     /* XXXX The m68k, sh and h8300 have different local and remote
640        breakpoint values.  BREAKPOINT_FROM_PC still manages to
641        correctly determine the breakpoints memory address and size
642        for these targets. */
643     bp_addr = b->address;
644     bp_size = 0;
645     if (BREAKPOINT_FROM_PC (&bp_addr, &bp_size) == NULL)
646       continue;
647     if (bp_size == 0)
648       /* bp isn't valid */
649       continue;
650     if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
651       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we
652          are reading.  */
653       continue;
654     if (bp_addr >= memaddr + len)
655       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
656          reading. */
657       continue;
658     /* Copy the breakpoint from the shadow contents, and recurse for
659        the things before and after.  */
660     {
661       /* Offset within shadow_contents.  */
662       int bptoffset = 0;
663
664       if (bp_addr < memaddr)
665         {
666           /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
667           bp_size -= memaddr - bp_addr;
668           bptoffset = memaddr - bp_addr;
669           bp_addr = memaddr;
670         }
671
672       if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
673         {
674           /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
675           bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
676         }
677
678       memcpy (myaddr + bp_addr - memaddr,
679               b->shadow_contents + bptoffset, bp_size);
680
681       if (bp_addr > memaddr)
682         {
683           /* Copy the section of memory before the breakpoint.  */
684           status = read_memory_nobpt (memaddr, myaddr, bp_addr - memaddr);
685           if (status != 0)
686             return status;
687         }
688
689       if (bp_addr + bp_size < memaddr + len)
690         {
691           /* Copy the section of memory after the breakpoint.  */
692           status = read_memory_nobpt (bp_addr + bp_size,
693                                       myaddr + bp_addr + bp_size - memaddr,
694                                       memaddr + len - (bp_addr + bp_size));
695           if (status != 0)
696             return status;
697         }
698       return 0;
699     }
700   }
701   /* Nothing overlaps.  Just call read_memory_noerr.  */
702   return target_read_memory (memaddr, myaddr, len);
703 }
704 \f
705
706 /* insert_breakpoints is used when starting or continuing the program.
707    remove_breakpoints is used when the program stops.
708    Both return zero if successful,
709    or an `errno' value if could not write the inferior.  */
710
711 int
712 insert_breakpoints (void)
713 {
714   register struct breakpoint *b, *temp;
715   int return_val = 0;   /* return success code. */
716   int val = 0;
717   int disabled_breaks = 0;
718   int hw_breakpoint_error = 0;
719 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
720   int process_warning = 0;
721 #endif
722
723   static char message1[] = "Error inserting catchpoint %d:\n";
724   static char message[sizeof (message1) + 30];
725
726   struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
727   make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
728
729   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
730      there was an error.  */
731   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Warning:\n");
732
733   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
734   {
735     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  Disabled
736        breakpoints should not be inserted.  */
737     if (b->enable_state != bp_enabled)
738       continue;
739
740     if ((b->type == bp_watchpoint
741          || b->type == bp_hardware_watchpoint
742          || b->type == bp_read_watchpoint
743          || b->type == bp_access_watchpoint) && (!b->val))
744       {
745         struct value *val;
746         val = evaluate_expression (b->exp);
747         release_value (val);
748         if (VALUE_LAZY (val))
749           value_fetch_lazy (val);
750         b->val = val;
751       } 
752     if (b->type != bp_watchpoint
753         && b->type != bp_hardware_watchpoint
754         && b->type != bp_read_watchpoint
755         && b->type != bp_access_watchpoint
756         && b->type != bp_catch_fork
757         && b->type != bp_catch_vfork
758         && b->type != bp_catch_exec
759         && b->type != bp_catch_throw
760         && b->type != bp_catch_catch
761         && !b->inserted
762         && !b->duplicate)
763       {
764         /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
765            trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
766            bp_hardware_breakpoint.  */
767
768         /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
769         if (overlay_debugging == ovly_off
770             || b->section == NULL
771             || !(section_is_overlay (b->section)))
772           {
773             /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
774
775             if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
776               val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, 
777                                                  b->shadow_contents);
778             else
779               val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
780           }
781         else
782           {
783             /* This breakpoint is in an overlay section.  
784                Shall we set a breakpoint at the LMA?  */
785             if (!overlay_events_enabled)
786               {
787                 /* Yes -- overlay event support is not active, 
788                    so we must try to set a breakpoint at the LMA.
789                    This will not work for a hardware breakpoint.  */
790                 if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
791                   warning ("hardware breakpoint %d not supported in overlay!\n",
792                            b->number);
793                 else
794                   {
795                     CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (b->address, 
796                                                                b->section);
797                     /* Set a software (trap) breakpoint at the LMA.  */
798                     val = target_insert_breakpoint (addr, b->shadow_contents);
799                     if (val != 0)
800                       fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
801                                           "Overlay breakpoint %d failed: in ROM?", 
802                                           b->number);
803                   }
804               }
805             /* Shall we set a breakpoint at the VMA? */
806             if (section_is_mapped (b->section))
807               {
808                 /* Yes.  This overlay section is mapped into memory.  */
809                 if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
810                   val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, 
811                                                      b->shadow_contents);
812                 else
813                   val = target_insert_breakpoint (b->address,
814                                                   b->shadow_contents);
815               }
816             else
817               {
818                 /* No.  This breakpoint will not be inserted.  
819                    No error, but do not mark the bp as 'inserted'.  */
820                 continue;
821               }
822           }
823
824         if (val)
825           {
826             /* Can't set the breakpoint.  */
827 #if defined (DISABLE_UNSETTABLE_BREAK)
828             if (DISABLE_UNSETTABLE_BREAK (b->address))
829               {
830                 /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs. */
831                 val = 0;
832                 b->enable_state = bp_shlib_disabled;
833                 if (!disabled_breaks)
834                   {
835                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
836                                         "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
837                                         b->number);
838                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
839                                         "Temporarily disabling shared library breakpoints:\n");
840                   }
841                 disabled_breaks = 1;
842                 fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
843                                     "breakpoint #%d\n", b->number);
844               }
845             else
846 #endif
847               {
848 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
849                 process_warning = 1;
850 #endif
851                 if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
852                   {
853                     hw_breakpoint_error = 1;
854                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
855                                         "Cannot insert hardware breakpoint %d.\n",
856                                         b->number);
857                   }
858                 else
859                   {
860                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
861                                         "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
862                                         b->number);
863                     fprintf_filtered (tmp_error_stream, 
864                                       "Error accessing memory address ");
865                     print_address_numeric (b->address, 1, tmp_error_stream);
866                     fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
867                                       safe_strerror (val));
868                   }
869
870               }
871           }
872         else
873           b->inserted = 1;
874
875         if (val)
876           return_val = val;     /* remember failure */
877       }
878     else if (ep_is_exception_catchpoint (b)
879              && !b->inserted
880              && !b->duplicate)
881
882       {
883         /* If we get here, we must have a callback mechanism for exception
884            events -- with g++ style embedded label support, we insert
885            ordinary breakpoints and not catchpoints. */
886         /* Format possible error message */
887         sprintf (message, message1, b->number);
888
889         val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
890         if (val)
891           {
892             /* Couldn't set breakpoint for some reason */
893             fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
894                                 "Cannot insert catchpoint %d; disabling it.\n",
895                                 b->number);
896             fprintf_filtered (tmp_error_stream, 
897                               "Error accessing memory address ");
898             print_address_numeric (b->address, 1, tmp_error_stream);
899             fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
900                               safe_strerror (val));
901             b->enable_state = bp_disabled;
902           }
903         else
904           {
905             /* Bp set, now make sure callbacks are enabled */
906             int val;
907             args_for_catchpoint_enable args;
908             args.kind = b->type == bp_catch_catch ? 
909               EX_EVENT_CATCH : EX_EVENT_THROW;
910             args.enable_p = 1;
911             val = catch_errors (cover_target_enable_exception_callback,
912                                 &args,
913                                 message, RETURN_MASK_ALL);
914             if (val != 0 && val != -1)
915               {
916                 b->inserted = 1;
917               }
918             /* Check if something went wrong; val == 0 can be ignored */
919             if (val == -1)
920               {
921                 /* something went wrong */
922                 fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
923                                     "Cannot insert catchpoint %d; disabling it.\n",
924                                     b->number);
925                 b->enable_state = bp_disabled;
926               }
927           }
928
929         if (val)
930           return_val = val;     /* remember failure */
931       }
932
933     else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
934               b->type == bp_read_watchpoint ||
935               b->type == bp_access_watchpoint)
936              && b->disposition != disp_del_at_next_stop
937              && !b->inserted
938              && !b->duplicate)
939       {
940         struct frame_info *saved_frame;
941         int saved_level, within_current_scope;
942         struct value *mark = value_mark ();
943         struct value *v;
944
945         /* Save the current frame and level so we can restore it after
946            evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
947         saved_frame = deprecated_selected_frame;
948         saved_level = frame_relative_level (deprecated_selected_frame);
949
950         /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
951         if (b->exp_valid_block == NULL)
952           within_current_scope = 1;
953         else
954           {
955             struct frame_info *fi;
956             fi = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
957             within_current_scope = (fi != NULL);
958             if (within_current_scope)
959               select_frame (fi);
960           }
961
962         if (within_current_scope)
963           {
964             /* Evaluate the expression and cut the chain of values
965                produced off from the value chain.
966
967                Make sure the value returned isn't lazy; we use
968                laziness to determine what memory GDB actually needed
969                in order to compute the value of the expression.  */
970             v = evaluate_expression (b->exp);
971             VALUE_CONTENTS(v);
972             value_release_to_mark (mark);
973
974             b->val_chain = v;
975             b->inserted = 1;
976
977             /* Look at each value on the value chain.  */
978             for (; v; v = v->next)
979               {
980                 /* If it's a memory location, and GDB actually needed
981                    its contents to evaluate the expression, then we
982                    must watch it.  */
983                 if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
984                     && ! VALUE_LAZY (v))
985                   {
986                     struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
987
988                     /* We only watch structs and arrays if user asked
989                        for it explicitly, never if they just happen to
990                        appear in the middle of some value chain.  */
991                     if (v == b->val_chain
992                         || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
993                             && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
994                       {
995                         CORE_ADDR addr;
996                         int len, type;
997
998                         addr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
999                         len = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
1000                         type = hw_write;
1001                         if (b->type == bp_read_watchpoint)
1002                           type = hw_read;
1003                         else if (b->type == bp_access_watchpoint)
1004                           type = hw_access;
1005
1006                         val = target_insert_watchpoint (addr, len, type);
1007                         if (val == -1)
1008                           {
1009                             /* Don't exit the loop, try to insert
1010                                every value on the value chain.  That's
1011                                because we will be removing all the
1012                                watches below, and removing a
1013                                watchpoint we didn't insert could have
1014                                adverse effects.  */
1015                             b->inserted = 0;
1016                           }
1017                         val = 0;
1018                       }
1019                   }
1020               }
1021             /* Failure to insert a watchpoint on any memory value in the
1022                value chain brings us here.  */
1023             if (!b->inserted)
1024               {
1025                 remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1026                 hw_breakpoint_error = 1;
1027                 fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
1028                                     "Could not insert hardware watchpoint %d.\n", 
1029                                     b->number);
1030                 val = -1;
1031               }               
1032           }
1033         else
1034           {
1035             printf_filtered ("Hardware watchpoint %d deleted ", b->number);
1036             printf_filtered ("because the program has left the block \n");
1037             printf_filtered ("in which its expression is valid.\n");
1038             if (b->related_breakpoint)
1039               b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
1040             b->disposition = disp_del_at_next_stop;
1041           }
1042
1043         /* Restore the frame and level.  */
1044         if ((saved_frame != deprecated_selected_frame) ||
1045             (saved_level != frame_relative_level (deprecated_selected_frame)))
1046           select_frame (saved_frame);
1047
1048         if (val)
1049           return_val = val;     /* remember failure */
1050       }
1051     else if ((b->type == bp_catch_fork
1052               || b->type == bp_catch_vfork
1053               || b->type == bp_catch_exec)
1054              && !b->inserted
1055              && !b->duplicate)
1056       {
1057         val = -1;
1058         switch (b->type)
1059           {
1060           case bp_catch_fork:
1061             val = target_insert_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1062             break;
1063           case bp_catch_vfork:
1064             val = target_insert_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1065             break;
1066           case bp_catch_exec:
1067             val = target_insert_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1068             break;
1069           default:
1070             warning ("Internal error, %s line %d.", __FILE__, __LINE__);
1071             break;
1072           }
1073         if (val < 0)
1074           {
1075             fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
1076                                 "Cannot insert catchpoint %d.", b->number);
1077           }
1078         else
1079           b->inserted = 1;
1080
1081         if (val)
1082           return_val = val;     /* remember failure */
1083       }
1084   }
1085   
1086   if (return_val) 
1087     {
1088       /* If a hardware breakpoint or watchpoint was inserted, add a
1089          message about possibly exhausted resources.  */
1090       if (hw_breakpoint_error)  
1091         {
1092           fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
1093                               "Could not insert hardware breakpoints:\n\
1094 You may have requested too many hardware breakpoints/watchpoints.\n");
1095         }
1096 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
1097       if (process_warning)
1098         fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
1099                             "The same program may be running in another process.");
1100 #endif
1101       target_terminal_ours_for_output ();
1102       error_stream (tmp_error_stream);
1103     }
1104   return return_val;
1105 }
1106
1107 int
1108 remove_breakpoints (void)
1109 {
1110   register struct breakpoint *b;
1111   int val;
1112
1113   ALL_BREAKPOINTS (b)
1114   {
1115     if (b->inserted)
1116       {
1117         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1118         if (val != 0)
1119           return val;
1120       }
1121   }
1122   return 0;
1123 }
1124
1125 int
1126 remove_hw_watchpoints (void)
1127 {
1128   register struct breakpoint *b;
1129   int val;
1130
1131   ALL_BREAKPOINTS (b)
1132   {
1133     if (b->inserted
1134         && (b->type == bp_hardware_watchpoint
1135             || b->type == bp_read_watchpoint
1136             || b->type == bp_access_watchpoint))
1137       {
1138         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1139         if (val != 0)
1140           return val;
1141       }
1142   }
1143   return 0;
1144 }
1145
1146 int
1147 reattach_breakpoints (int pid)
1148 {
1149   register struct breakpoint *b;
1150   int val;
1151   struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
1152
1153   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint uses this global.  */
1154   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
1155   ALL_BREAKPOINTS (b)
1156   {
1157     if (b->inserted)
1158       {
1159         remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1160         if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1161           val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1162         else
1163           val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1164         if (val != 0)
1165           {
1166             do_cleanups (old_chain);
1167             return val;
1168           }
1169       }
1170   }
1171   do_cleanups (old_chain);
1172   return 0;
1173 }
1174
1175 void
1176 update_breakpoints_after_exec (void)
1177 {
1178   struct breakpoint *b;
1179   struct breakpoint *temp;
1180
1181   /* Doing this first prevents the badness of having delete_breakpoint()
1182      write a breakpoint's current "shadow contents" to lift the bp.  That
1183      shadow is NOT valid after an exec()! */
1184   mark_breakpoints_out ();
1185
1186   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1187   {
1188     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec(). */
1189     if (b->type == bp_shlib_event)
1190       {
1191         delete_breakpoint (b);
1192         continue;
1193       }
1194
1195     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec(),
1196        as must overlay event breakpoints.  */
1197     if (b->type == bp_thread_event || b->type == bp_overlay_event)
1198       {
1199         delete_breakpoint (b);
1200         continue;
1201       }
1202
1203     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec(). */
1204     if (b->type == bp_step_resume)
1205       {
1206         delete_breakpoint (b);
1207         continue;
1208       }
1209
1210     /* Ditto the sigtramp handler breakpoints. */
1211     if (b->type == bp_through_sigtramp)
1212       {
1213         delete_breakpoint (b);
1214         continue;
1215       }
1216
1217     /* Ditto the exception-handling catchpoints. */
1218     if ((b->type == bp_catch_catch) || (b->type == bp_catch_throw))
1219       {
1220         delete_breakpoint (b);
1221         continue;
1222       }
1223
1224     /* Don't delete an exec catchpoint, because else the inferior
1225        won't stop when it ought!
1226
1227        Similarly, we probably ought to keep vfork catchpoints, 'cause
1228        on this target, we may not be able to stop when the vfork is
1229        seen, but only when the subsequent exec is seen.  (And because
1230        deleting fork catchpoints here but not vfork catchpoints will
1231        seem mysterious to users, keep those too.)
1232
1233        ??rehrauer: Let's hope that merely clearing out this catchpoint's
1234        target address field, if any, is sufficient to have it be reset
1235        automagically.  Certainly on HP-UX that's true.
1236
1237        Jim Blandy <jimb@redhat.com>: Actually, zero is a perfectly
1238        valid code address on some platforms (like the OBSOLETE mn10200
1239        and mn10300 simulators).  We shouldn't assign any special
1240        interpretation to a breakpoint with a zero address.  And in
1241        fact, GDB doesn't --- I can't see what that comment above is
1242        talking about.  As far as I can tell, setting the address of a
1243        bp_catch_exec/bp_catch_vfork/bp_catch_fork breakpoint to zero
1244        is meaningless, since those are implemented with HP-UX kernel
1245        hackery, not by storing breakpoint instructions somewhere.  */
1246     if ((b->type == bp_catch_exec) ||
1247         (b->type == bp_catch_vfork) ||
1248         (b->type == bp_catch_fork))
1249       {
1250         b->address = (CORE_ADDR) NULL;
1251         continue;
1252       }
1253
1254     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
1255        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
1256        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
1257        carries them to the call-site of the current callee, by setting
1258        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
1259        will carry them entirely through the vfork & exec.
1260
1261        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
1262        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
1263        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
1264        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
1265        here, that its storage will get reused by the time finish_command
1266        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
1267        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
1268
1269        In the absense of a general solution for the "how do we know
1270        it's safe to delete something others may have handles to?"
1271        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
1272        let finish_command delete it.
1273
1274        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
1275        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
1276        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
1277        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
1278        solib breakpoints.)  */
1279
1280     if (b->type == bp_finish)
1281       {
1282         continue;
1283       }
1284
1285     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
1286        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
1287        a.out. */
1288     if (b->addr_string == NULL)
1289       {
1290         delete_breakpoint (b);
1291         continue;
1292       }
1293
1294     /* If this breakpoint has survived the above battery of checks, then
1295        it must have a symbolic address.  Be sure that it gets reevaluated
1296        to a target address, rather than reusing the old evaluation.
1297
1298        Jim Blandy <jimb@redhat.com>: As explained above in the comment
1299        for bp_catch_exec and friends, I'm pretty sure this is entirely
1300        unnecessary.  A call to breakpoint_re_set_one always recomputes
1301        the breakpoint's address from scratch, or deletes it if it can't.
1302        So I think this assignment could be deleted without effect.  */
1303     b->address = (CORE_ADDR) NULL;
1304   }
1305   /* FIXME what about longjmp breakpoints?  Re-create them here?  */
1306   create_overlay_event_breakpoint ("_ovly_debug_event");
1307 }
1308
1309 int
1310 detach_breakpoints (int pid)
1311 {
1312   register struct breakpoint *b;
1313   int val;
1314   struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
1315
1316   if (pid == PIDGET (inferior_ptid))
1317     error ("Cannot detach breakpoints of inferior_ptid");
1318
1319   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint uses this global.  */
1320   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
1321   ALL_BREAKPOINTS (b)
1322   {
1323     if (b->inserted)
1324       {
1325         val = remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1326         if (val != 0)
1327           {
1328             do_cleanups (old_chain);
1329             return val;
1330           }
1331       }
1332   }
1333   do_cleanups (old_chain);
1334   return 0;
1335 }
1336
1337 static int
1338 remove_breakpoint (struct breakpoint *b, insertion_state_t is)
1339 {
1340   int val;
1341
1342   if (b->enable_state == bp_permanent)
1343     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
1344     return 0;
1345
1346   if (b->type == bp_none)
1347     warning ("attempted to remove apparently deleted breakpoint #%d?", 
1348              b->number);
1349
1350   if (b->type != bp_watchpoint
1351       && b->type != bp_hardware_watchpoint
1352       && b->type != bp_read_watchpoint
1353       && b->type != bp_access_watchpoint
1354       && b->type != bp_catch_fork
1355       && b->type != bp_catch_vfork
1356       && b->type != bp_catch_exec
1357       && b->type != bp_catch_catch
1358       && b->type != bp_catch_throw)
1359     {
1360       /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
1361          trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
1362          bp_hardware_breakpoint.  */
1363
1364       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
1365       if (overlay_debugging == ovly_off
1366           || b->section == NULL
1367           || !(section_is_overlay (b->section)))
1368         {
1369           /* No overlay handling: just remove the breakpoint.  */
1370
1371           if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1372             val = target_remove_hw_breakpoint (b->address, 
1373                                                b->shadow_contents);
1374           else
1375             val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1376         }
1377       else
1378         {
1379           /* This breakpoint is in an overlay section.  
1380              Did we set a breakpoint at the LMA?  */
1381           if (!overlay_events_enabled)
1382               {
1383                 /* Yes -- overlay event support is not active, so we
1384                    should have set a breakpoint at the LMA.  Remove it.  
1385                 */
1386                 CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (b->address, 
1387                                                            b->section);
1388                 /* Ignore any failures: if the LMA is in ROM, we will
1389                    have already warned when we failed to insert it.  */
1390                 if (b->type != bp_hardware_breakpoint)
1391                   target_remove_hw_breakpoint (addr, b->shadow_contents);
1392                 else
1393                   target_remove_breakpoint (addr, b->shadow_contents);
1394               }
1395           /* Did we set a breakpoint at the VMA? 
1396              If so, we will have marked the breakpoint 'inserted'.  */
1397           if (b->inserted)
1398             {
1399               /* Yes -- remove it.  Previously we did not bother to
1400                  remove the breakpoint if the section had been
1401                  unmapped, but let's not rely on that being safe.  We
1402                  don't know what the overlay manager might do.  */
1403               if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1404                 val = target_remove_hw_breakpoint (b->address, 
1405                                                    b->shadow_contents);
1406               else
1407                 val = target_remove_breakpoint (b->address,
1408                                                 b->shadow_contents);
1409             }
1410           else
1411             {
1412               /* No -- not inserted, so no need to remove.  No error.  */
1413               val = 0;
1414             }
1415         }
1416       if (val)
1417         return val;
1418       b->inserted = (is == mark_inserted);
1419     }
1420   else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
1421             b->type == bp_read_watchpoint ||
1422             b->type == bp_access_watchpoint)
1423            && b->enable_state == bp_enabled
1424            && !b->duplicate)
1425     {
1426       struct value *v;
1427       struct value *n;
1428
1429       b->inserted = (is == mark_inserted);
1430       /* Walk down the saved value chain.  */
1431       for (v = b->val_chain; v; v = v->next)
1432         {
1433           /* For each memory reference remove the watchpoint
1434              at that address.  */
1435           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1436               && ! VALUE_LAZY (v))
1437             {
1438               struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
1439
1440               if (v == b->val_chain
1441                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1442                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1443                 {
1444                   CORE_ADDR addr;
1445                   int len, type;
1446
1447                   addr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
1448                   len = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
1449                   type   = hw_write;
1450                   if (b->type == bp_read_watchpoint)
1451                     type = hw_read;
1452                   else if (b->type == bp_access_watchpoint)
1453                     type = hw_access;
1454
1455                   val = target_remove_watchpoint (addr, len, type);
1456                   if (val == -1)
1457                     b->inserted = 1;
1458                   val = 0;
1459                 }
1460             }
1461         }
1462       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
1463       if ((is == mark_uninserted) && (b->inserted))
1464         warning ("Could not remove hardware watchpoint %d.",
1465                  b->number);
1466
1467       /* Free the saved value chain.  We will construct a new one
1468          the next time the watchpoint is inserted.  */
1469       for (v = b->val_chain; v; v = n)
1470         {
1471           n = v->next;
1472           value_free (v);
1473         }
1474       b->val_chain = NULL;
1475     }
1476   else if ((b->type == bp_catch_fork ||
1477             b->type == bp_catch_vfork ||
1478             b->type == bp_catch_exec)
1479            && b->enable_state == bp_enabled
1480            && !b->duplicate)
1481     {
1482       val = -1;
1483       switch (b->type)
1484         {
1485         case bp_catch_fork:
1486           val = target_remove_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1487           break;
1488         case bp_catch_vfork:
1489           val = target_remove_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1490           break;
1491         case bp_catch_exec:
1492           val = target_remove_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1493           break;
1494         default:
1495           warning ("Internal error, %s line %d.", __FILE__, __LINE__);
1496           break;
1497         }
1498       if (val)
1499         return val;
1500       b->inserted = (is == mark_inserted);
1501     }
1502   else if ((b->type == bp_catch_catch ||
1503             b->type == bp_catch_throw)
1504            && b->enable_state == bp_enabled
1505            && !b->duplicate)
1506     {
1507
1508       val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1509       if (val)
1510         return val;
1511       b->inserted = (is == mark_inserted);
1512     }
1513   else if (ep_is_exception_catchpoint (b)
1514            && b->inserted       /* sometimes previous insert doesn't happen */
1515            && b->enable_state == bp_enabled
1516            && !b->duplicate)
1517     {
1518
1519       val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1520       if (val)
1521         return val;
1522
1523       b->inserted = (is == mark_inserted);
1524     }
1525
1526   return 0;
1527 }
1528
1529 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
1530
1531 void
1532 mark_breakpoints_out (void)
1533 {
1534   register struct breakpoint *b;
1535
1536   ALL_BREAKPOINTS (b)
1537     b->inserted = 0;
1538 }
1539
1540 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
1541    breakpoints which should go away between runs of the program.
1542
1543    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
1544    between runs.
1545
1546    Note: this function gets called at the end of a run (by
1547    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
1548    init_wait_for_inferior). */
1549
1550
1551
1552 void
1553 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
1554 {
1555   register struct breakpoint *b, *temp;
1556   static int warning_needed = 0;
1557
1558   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1559   {
1560     b->inserted = 0;
1561
1562     switch (b->type)
1563       {
1564       case bp_call_dummy:
1565       case bp_watchpoint_scope:
1566
1567         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
1568            cause problems when the inferior is rerun, so we better
1569            get rid of it. 
1570
1571            Also get rid of scope breakpoints.  */
1572         delete_breakpoint (b);
1573         break;
1574
1575       case bp_watchpoint:
1576       case bp_hardware_watchpoint:
1577       case bp_read_watchpoint:
1578       case bp_access_watchpoint:
1579
1580         /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
1581         if (b->exp_valid_block != NULL)
1582           delete_breakpoint (b);
1583         if (context == inf_starting) 
1584           {
1585             /* Reset val field to force reread of starting value
1586                in insert_breakpoints.  */
1587             if (b->val)
1588               value_free (b->val);
1589             b->val = NULL;
1590           }
1591         break;
1592       default:
1593         /* Likewise for exception catchpoints in dynamic-linked
1594            executables where required */
1595         if (ep_is_exception_catchpoint (b) &&
1596             exception_catchpoints_are_fragile)
1597           {
1598             warning_needed = 1;
1599             delete_breakpoint (b);
1600           }
1601         break;
1602       }
1603   }
1604
1605   if (exception_catchpoints_are_fragile)
1606     exception_support_initialized = 0;
1607
1608   /* Don't issue the warning unless it's really needed... */
1609   if (warning_needed && (context != inf_exited))
1610     {
1611       warning ("Exception catchpoints from last run were deleted.");
1612       warning ("You must reinsert them explicitly.");
1613       warning_needed = 0;
1614     }
1615 }
1616
1617 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
1618    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
1619    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
1620    permanent breakpoint.
1621    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
1622      actually single step once before calling insert_breakpoints.
1623    - When continuing from a localion with a permanent breakpoint, we
1624      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
1625      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
1626
1627 enum breakpoint_here
1628 breakpoint_here_p (CORE_ADDR pc)
1629 {
1630   register struct breakpoint *b;
1631   int any_breakpoint_here = 0;
1632
1633   ALL_BREAKPOINTS (b)
1634     if ((b->enable_state == bp_enabled
1635          || b->enable_state == bp_permanent)
1636         && b->address == pc)    /* bp is enabled and matches pc */
1637       {
1638         if (overlay_debugging 
1639             && section_is_overlay (b->section) 
1640             && !section_is_mapped (b->section))
1641           continue;             /* unmapped overlay -- can't be a match */
1642         else if (b->enable_state == bp_permanent)
1643           return permanent_breakpoint_here;
1644         else
1645           any_breakpoint_here = 1;
1646       }
1647
1648   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : 0;
1649 }
1650
1651
1652 /* breakpoint_inserted_here_p (PC) is just like breakpoint_here_p(),
1653    but it only returns true if there is actually a breakpoint inserted
1654    at PC.  */
1655
1656 int
1657 breakpoint_inserted_here_p (CORE_ADDR pc)
1658 {
1659   register struct breakpoint *b;
1660
1661   ALL_BREAKPOINTS (b)
1662     if (b->inserted
1663         && b->address == pc)    /* bp is inserted and matches pc */
1664     {
1665       if (overlay_debugging 
1666           && section_is_overlay (b->section) 
1667           && !section_is_mapped (b->section))
1668         continue;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
1669       else
1670         return 1;
1671     }
1672
1673   return 0;
1674 }
1675
1676 /* Return nonzero if FRAME is a dummy frame.  We can't use
1677    DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY because figuring out the saved SP would
1678    take too much time, at least using frame_register() on the 68k.
1679    This means that for this function to work right a port must use the
1680    bp_call_dummy breakpoint.  */
1681
1682 int
1683 deprecated_frame_in_dummy (struct frame_info *frame)
1684 {
1685   struct breakpoint *b;
1686
1687   /* This function is used by two files: get_frame_type(), after first
1688      checking that !DEPRECATED_USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES; and
1689      sparc-tdep.c, which doesn't yet use generic dummy frames anyway.  */
1690   gdb_assert (!DEPRECATED_USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES);
1691
1692   ALL_BREAKPOINTS (b)
1693   {
1694     if (b->type == bp_call_dummy
1695         && frame_id_eq (b->frame_id, get_frame_id (frame))
1696     /* We need to check the PC as well as the frame on the sparc,
1697        for signals.exp in the testsuite.  */
1698         && (get_frame_pc (frame)
1699             >= (b->address
1700                 - SIZEOF_CALL_DUMMY_WORDS / sizeof (LONGEST) * REGISTER_SIZE))
1701         && get_frame_pc (frame) <= b->address)
1702       return 1;
1703   }
1704   return 0;
1705 }
1706
1707 /* breakpoint_thread_match (PC, PID) returns true if the breakpoint at
1708    PC is valid for process/thread PID.  */
1709
1710 int
1711 breakpoint_thread_match (CORE_ADDR pc, ptid_t ptid)
1712 {
1713   struct breakpoint *b;
1714   int thread;
1715
1716   thread = pid_to_thread_id (ptid);
1717
1718   ALL_BREAKPOINTS (b)
1719     if (b->enable_state != bp_disabled
1720         && b->enable_state != bp_shlib_disabled
1721         && b->enable_state != bp_call_disabled
1722         && b->address == pc
1723         && (b->thread == -1 || b->thread == thread))
1724     {
1725       if (overlay_debugging 
1726           && section_is_overlay (b->section) 
1727           && !section_is_mapped (b->section))
1728         continue;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
1729       else
1730         return 1;
1731     }
1732
1733   return 0;
1734 }
1735 \f
1736
1737 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
1738    in breakpoint.h.  */
1739
1740 int
1741 ep_is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1742 {
1743   return
1744     (ep->type == bp_catch_load)
1745     || (ep->type == bp_catch_unload)
1746     || (ep->type == bp_catch_fork)
1747     || (ep->type == bp_catch_vfork)
1748     || (ep->type == bp_catch_exec)
1749     || (ep->type == bp_catch_catch)
1750     || (ep->type == bp_catch_throw);
1751
1752   /* ??rehrauer: Add more kinds here, as are implemented... */
1753 }
1754
1755 int
1756 ep_is_shlib_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1757 {
1758   return
1759     (ep->type == bp_catch_load)
1760     || (ep->type == bp_catch_unload);
1761 }
1762
1763 int
1764 ep_is_exception_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1765 {
1766   return
1767     (ep->type == bp_catch_catch)
1768     || (ep->type == bp_catch_throw);
1769 }
1770
1771 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
1772    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
1773
1774 void
1775 bpstat_clear (bpstat *bsp)
1776 {
1777   bpstat p;
1778   bpstat q;
1779
1780   if (bsp == 0)
1781     return;
1782   p = *bsp;
1783   while (p != NULL)
1784     {
1785       q = p->next;
1786       if (p->old_val != NULL)
1787         value_free (p->old_val);
1788       free_command_lines (&p->commands);
1789       xfree (p);
1790       p = q;
1791     }
1792   *bsp = NULL;
1793 }
1794
1795 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
1796    is part of the bpstat is copied as well.  */
1797
1798 bpstat
1799 bpstat_copy (bpstat bs)
1800 {
1801   bpstat p = NULL;
1802   bpstat tmp;
1803   bpstat retval = NULL;
1804
1805   if (bs == NULL)
1806     return bs;
1807
1808   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1809     {
1810       tmp = (bpstat) xmalloc (sizeof (*tmp));
1811       memcpy (tmp, bs, sizeof (*tmp));
1812       if (bs->commands != NULL)
1813         tmp->commands = copy_command_lines (bs->commands);
1814       if (bs->old_val != NULL)
1815         tmp->old_val = value_copy (bs->old_val);
1816
1817       if (p == NULL)
1818         /* This is the first thing in the chain.  */
1819         retval = tmp;
1820       else
1821         p->next = tmp;
1822       p = tmp;
1823     }
1824   p->next = NULL;
1825   return retval;
1826 }
1827
1828 /* Find the bpstat associated with this breakpoint */
1829
1830 bpstat
1831 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
1832 {
1833   if (bsp == NULL)
1834     return NULL;
1835
1836   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
1837     {
1838       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
1839         return bsp;
1840     }
1841   return NULL;
1842 }
1843
1844 /* Find a step_resume breakpoint associated with this bpstat.
1845    (If there are multiple step_resume bp's on the list, this function
1846    will arbitrarily pick one.)
1847
1848    It is an error to use this function if BPSTAT doesn't contain a
1849    step_resume breakpoint.
1850
1851    See wait_for_inferior's use of this function.  */
1852 struct breakpoint *
1853 bpstat_find_step_resume_breakpoint (bpstat bsp)
1854 {
1855   int current_thread;
1856
1857   if (bsp == NULL)
1858     error ("Internal error (bpstat_find_step_resume_breakpoint)");
1859
1860   current_thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
1861
1862   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
1863     {
1864       if ((bsp->breakpoint_at != NULL) &&
1865           (bsp->breakpoint_at->type == bp_step_resume) &&
1866           (bsp->breakpoint_at->thread == current_thread || 
1867            bsp->breakpoint_at->thread == -1))
1868         return bsp->breakpoint_at;
1869     }
1870
1871   error ("Internal error (no step_resume breakpoint found)");
1872 }
1873
1874
1875 /* Return the breakpoint number of the first breakpoint we are stopped
1876    at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the remaining
1877    breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be good for
1878    anything but further calls to bpstat_num).
1879    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.  */
1880
1881 int
1882 bpstat_num (bpstat *bsp)
1883 {
1884   struct breakpoint *b;
1885
1886   if ((*bsp) == NULL)
1887     return 0;                   /* No more breakpoint values */
1888   else
1889     {
1890       b = (*bsp)->breakpoint_at;
1891       *bsp = (*bsp)->next;
1892       if (b == NULL)
1893         return -1;              /* breakpoint that's been deleted since */
1894       else
1895         return b->number;       /* We have its number */
1896     }
1897 }
1898
1899 /* Modify BS so that the actions will not be performed.  */
1900
1901 void
1902 bpstat_clear_actions (bpstat bs)
1903 {
1904   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1905     {
1906       free_command_lines (&bs->commands);
1907       if (bs->old_val != NULL)
1908         {
1909           value_free (bs->old_val);
1910           bs->old_val = NULL;
1911         }
1912     }
1913 }
1914
1915 /* Stub for cleaning up our state if we error-out of a breakpoint command */
1916 /* ARGSUSED */
1917 static void
1918 cleanup_executing_breakpoints (void *ignore)
1919 {
1920   executing_breakpoint_commands = 0;
1921 }
1922
1923 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at this
1924    location.  Any of these commands could cause the process to proceed
1925    beyond this point, etc.  We look out for such changes by checking
1926    the global "breakpoint_proceeded" after each command.  */
1927
1928 void
1929 bpstat_do_actions (bpstat *bsp)
1930 {
1931   bpstat bs;
1932   struct cleanup *old_chain;
1933   struct command_line *cmd;
1934
1935   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
1936      in bs->commands.  */
1937   if (executing_breakpoint_commands)
1938     return;
1939
1940   executing_breakpoint_commands = 1;
1941   old_chain = make_cleanup (cleanup_executing_breakpoints, 0);
1942
1943 top:
1944   /* Note that (as of this writing), our callers all appear to
1945      be passing us the address of global stop_bpstat.  And, if
1946      our calls to execute_control_command cause the inferior to
1947      proceed, that global (and hence, *bsp) will change.
1948
1949      We must be careful to not touch *bsp unless the inferior
1950      has not proceeded. */
1951
1952   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's. */
1953   bs = *bsp;
1954
1955   breakpoint_proceeded = 0;
1956   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1957     {
1958       cmd = bs->commands;
1959       while (cmd != NULL)
1960         {
1961           execute_control_command (cmd);
1962
1963           if (breakpoint_proceeded)
1964             break;
1965           else
1966             cmd = cmd->next;
1967         }
1968       if (breakpoint_proceeded)
1969         /* The inferior is proceeded by the command; bomb out now.
1970            The bpstat chain has been blown away by wait_for_inferior.
1971            But since execution has stopped again, there is a new bpstat
1972            to look at, so start over.  */
1973         goto top;
1974       else
1975         free_command_lines (&bs->commands);
1976     }
1977   do_cleanups (old_chain);
1978 }
1979
1980 /* This is the normal print function for a bpstat.  In the future,
1981    much of this logic could (should?) be moved to bpstat_stop_status,
1982    by having it set different print_it values.
1983
1984    Current scheme: When we stop, bpstat_print() is called.  It loops
1985    through the bpstat list of things causing this stop, calling the
1986    print_bp_stop_message function on each one. The behavior of the
1987    print_bp_stop_message function depends on the print_it field of
1988    bpstat. If such field so indicates, call this function here.
1989
1990    Return values from this routine (ultimately used by bpstat_print()
1991    and normal_stop() to decide what to do): 
1992    PRINT_NOTHING: Means we already printed all we needed to print,
1993    don't print anything else.
1994    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, and we do *not* desire
1995    that something to be followed by a location.
1996    PRINT_SCR_AND_LOC: Means we printed something, and we *do* desire
1997    that something to be followed by a location.
1998    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing or we need to do some more
1999    analysis.  */
2000
2001 static enum print_stop_action
2002 print_it_typical (bpstat bs)
2003 {
2004   struct cleanup *old_chain, *ui_out_chain;
2005   struct ui_stream *stb;
2006   stb = ui_out_stream_new (uiout);
2007   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
2008   /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
2009      which has since been deleted.  */
2010   if (bs->breakpoint_at == NULL)
2011     return PRINT_UNKNOWN;
2012
2013   switch (bs->breakpoint_at->type)
2014     {
2015     case bp_breakpoint:
2016     case bp_hardware_breakpoint:
2017       annotate_breakpoint (bs->breakpoint_at->number);
2018       ui_out_text (uiout, "\nBreakpoint ");
2019       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2020         ui_out_field_string (uiout, "reason", "breakpoint-hit");
2021       ui_out_field_int (uiout, "bkptno", bs->breakpoint_at->number);
2022       ui_out_text (uiout, ", ");
2023       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2024       break;
2025
2026     case bp_shlib_event:
2027       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
2028          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
2029          to shlib event" message.) */
2030       printf_filtered ("Stopped due to shared library event\n");
2031       return PRINT_NOTHING;
2032       break;
2033
2034     case bp_thread_event:
2035       /* Not sure how we will get here. 
2036          GDB should not stop for these breakpoints.  */
2037       printf_filtered ("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n");
2038       return PRINT_NOTHING;
2039       break;
2040
2041     case bp_overlay_event:
2042       /* By analogy with the thread event, GDB should not stop for these. */
2043       printf_filtered ("Overlay Event Breakpoint: gdb should not stop!\n");
2044       return PRINT_NOTHING;
2045       break;
2046
2047     case bp_catch_load:
2048       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2049       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
2050       printf_filtered ("loaded");
2051       printf_filtered (" %s), ", bs->breakpoint_at->triggered_dll_pathname);
2052       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2053       break;
2054
2055     case bp_catch_unload:
2056       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2057       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
2058       printf_filtered ("unloaded");
2059       printf_filtered (" %s), ", bs->breakpoint_at->triggered_dll_pathname);
2060       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2061       break;
2062
2063     case bp_catch_fork:
2064       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2065       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
2066       printf_filtered ("forked");
2067       printf_filtered (" process %d), ", 
2068                        bs->breakpoint_at->forked_inferior_pid);
2069       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2070       break;
2071
2072     case bp_catch_vfork:
2073       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2074       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
2075       printf_filtered ("vforked");
2076       printf_filtered (" process %d), ", 
2077                        bs->breakpoint_at->forked_inferior_pid);
2078       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2079       break;
2080
2081     case bp_catch_exec:
2082       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2083       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exec'd %s), ",
2084                        bs->breakpoint_at->number,
2085                        bs->breakpoint_at->exec_pathname);
2086       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2087       break;
2088
2089     case bp_catch_catch:
2090       if (current_exception_event && 
2091           (CURRENT_EXCEPTION_KIND == EX_EVENT_CATCH))
2092         {
2093           annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2094           printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exception caught), ", 
2095                            bs->breakpoint_at->number);
2096           printf_filtered ("throw location ");
2097           if (CURRENT_EXCEPTION_THROW_PC && CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE)
2098             printf_filtered ("%s:%d",
2099                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_FILE,
2100                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE);
2101           else
2102             printf_filtered ("unknown");
2103
2104           printf_filtered (", catch location ");
2105           if (CURRENT_EXCEPTION_CATCH_PC && CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE)
2106             printf_filtered ("%s:%d",
2107                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_FILE,
2108                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE);
2109           else
2110             printf_filtered ("unknown");
2111
2112           printf_filtered ("\n");
2113           /* don't bother to print location frame info */
2114           return PRINT_SRC_ONLY;
2115         }
2116       else
2117         {
2118           /* really throw, some other bpstat will handle it */
2119           return PRINT_UNKNOWN; 
2120         }
2121       break;
2122
2123     case bp_catch_throw:
2124       if (current_exception_event && 
2125           (CURRENT_EXCEPTION_KIND == EX_EVENT_THROW))
2126         {
2127           annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2128           printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exception thrown), ",
2129                            bs->breakpoint_at->number);
2130           printf_filtered ("throw location ");
2131           if (CURRENT_EXCEPTION_THROW_PC && CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE)
2132             printf_filtered ("%s:%d",
2133                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_FILE,
2134                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE);
2135           else
2136             printf_filtered ("unknown");
2137
2138           printf_filtered (", catch location ");
2139           if (CURRENT_EXCEPTION_CATCH_PC && CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE)
2140             printf_filtered ("%s:%d",
2141                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_FILE,
2142                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE);
2143           else
2144             printf_filtered ("unknown");
2145
2146           printf_filtered ("\n");
2147           /* don't bother to print location frame info */
2148           return PRINT_SRC_ONLY; 
2149         }
2150       else
2151         {
2152           /* really catch, some other bpstat will handle it */
2153           return PRINT_UNKNOWN; 
2154         }
2155       break;
2156
2157     case bp_watchpoint:
2158     case bp_hardware_watchpoint:
2159       if (bs->old_val != NULL)
2160         {
2161           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2162           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2163             ui_out_field_string (uiout, "reason", "watchpoint-trigger");
2164           mention (bs->breakpoint_at);
2165           ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
2166           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2167           value_print (bs->old_val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2168           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2169           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2170           value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2171           ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2172           do_cleanups (ui_out_chain);
2173           ui_out_text (uiout, "\n");
2174           value_free (bs->old_val);
2175           bs->old_val = NULL;
2176         }
2177       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
2178       return PRINT_UNKNOWN;
2179       break;
2180
2181     case bp_read_watchpoint:
2182       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2183         ui_out_field_string (uiout, "reason", "read-watchpoint-trigger");
2184       mention (bs->breakpoint_at);
2185       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
2186       ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2187       value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2188       ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
2189       do_cleanups (ui_out_chain);
2190       ui_out_text (uiout, "\n");
2191       return PRINT_UNKNOWN;
2192       break;
2193
2194     case bp_access_watchpoint:
2195       if (bs->old_val != NULL)     
2196         {
2197           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2198           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2199             ui_out_field_string (uiout, "reason", "access-watchpoint-trigger");
2200           mention (bs->breakpoint_at);
2201           ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
2202           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2203           value_print (bs->old_val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2204           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2205           value_free (bs->old_val);
2206           bs->old_val = NULL;
2207           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2208         }
2209       else 
2210         {
2211           mention (bs->breakpoint_at);
2212           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2213             ui_out_field_string (uiout, "reason", "access-watchpoint-trigger");
2214           ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
2215           ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2216         }
2217       value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0,Val_pretty_default);
2218       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2219       do_cleanups (ui_out_chain);
2220       ui_out_text (uiout, "\n");
2221       return PRINT_UNKNOWN;
2222       break;
2223
2224     /* Fall through, we don't deal with these types of breakpoints
2225        here. */
2226
2227     case bp_finish:
2228       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2229         ui_out_field_string (uiout, "reason", "function-finished");
2230       return PRINT_UNKNOWN;
2231       break;
2232
2233     case bp_until:
2234       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2235         ui_out_field_string (uiout, "reason", "location-reached");
2236       return PRINT_UNKNOWN;
2237       break;
2238
2239     case bp_none:
2240     case bp_longjmp:
2241     case bp_longjmp_resume:
2242     case bp_step_resume:
2243     case bp_through_sigtramp:
2244     case bp_watchpoint_scope:
2245     case bp_call_dummy:
2246     default:
2247       return PRINT_UNKNOWN;
2248     }
2249 }
2250
2251 /* Generic routine for printing messages indicating why we
2252    stopped. The behavior of this function depends on the value
2253    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
2254    may decide not to print anything here and delegate the task to
2255    normal_stop(). */
2256
2257 static enum print_stop_action
2258 print_bp_stop_message (bpstat bs)
2259 {
2260   switch (bs->print_it)
2261     {
2262     case print_it_noop:
2263       /* Nothing should be printed for this bpstat entry. */
2264       return PRINT_UNKNOWN;
2265       break;
2266
2267     case print_it_done:
2268       /* We still want to print the frame, but we already printed the
2269          relevant messages. */
2270       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2271       break;
2272
2273     case print_it_normal:
2274       /* Normal case, we handle everything in print_it_typical. */
2275       return print_it_typical (bs);
2276       break;
2277     default:
2278       internal_error (__FILE__, __LINE__,
2279                       "print_bp_stop_message: unrecognized enum value");
2280       break;
2281     }
2282 }
2283
2284 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
2285    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
2286    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  This
2287    routine calls the generic print routine for printing a message
2288    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
2289    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
2290    routine is one of:
2291
2292    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing
2293    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
2294    code to print the location. An example is 
2295    "Breakpoint 1, " which should be followed by
2296    the location.
2297    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
2298    to also print the location part of the message.
2299    An example is the catch/throw messages, which
2300    don't require a location appended to the end.  
2301    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
2302    further info to be printed.*/
2303
2304 enum print_stop_action
2305 bpstat_print (bpstat bs)
2306 {
2307   int val;
2308
2309   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
2310      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
2311      That probably could (should) be changed, provided care is taken
2312      with respect to bpstat_explains_signal).  */
2313   for (; bs; bs = bs->next)
2314     {
2315       val = print_bp_stop_message (bs);
2316       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
2317           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
2318           || val == PRINT_NOTHING)
2319         return val;
2320     }
2321
2322   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
2323      with and nothing was printed. */
2324   return PRINT_UNKNOWN;
2325 }
2326
2327 /* Evaluate the expression EXP and return 1 if value is zero.
2328    This is used inside a catch_errors to evaluate the breakpoint condition. 
2329    The argument is a "struct expression *" that has been cast to char * to 
2330    make it pass through catch_errors.  */
2331
2332 static int
2333 breakpoint_cond_eval (void *exp)
2334 {
2335   struct value *mark = value_mark ();
2336   int i = !value_true (evaluate_expression ((struct expression *) exp));
2337   value_free_to_mark (mark);
2338   return i;
2339 }
2340
2341 /* Allocate a new bpstat and chain it to the current one.  */
2342
2343 static bpstat
2344 bpstat_alloc (struct breakpoint *b, bpstat cbs /* Current "bs" value */ )
2345 {
2346   bpstat bs;
2347
2348   bs = (bpstat) xmalloc (sizeof (*bs));
2349   cbs->next = bs;
2350   bs->breakpoint_at = b;
2351   /* If the condition is false, etc., don't do the commands.  */
2352   bs->commands = NULL;
2353   bs->old_val = NULL;
2354   bs->print_it = print_it_normal;
2355   return bs;
2356 }
2357 \f
2358 /* Possible return values for watchpoint_check (this can't be an enum
2359    because of check_errors).  */
2360 /* The watchpoint has been deleted.  */
2361 #define WP_DELETED 1
2362 /* The value has changed.  */
2363 #define WP_VALUE_CHANGED 2
2364 /* The value has not changed.  */
2365 #define WP_VALUE_NOT_CHANGED 3
2366
2367 #define BP_TEMPFLAG 1
2368 #define BP_HARDWAREFLAG 2
2369
2370 /* Check watchpoint condition.  */
2371
2372 static int
2373 watchpoint_check (void *p)
2374 {
2375   bpstat bs = (bpstat) p;
2376   struct breakpoint *b;
2377   struct frame_info *fr;
2378   int within_current_scope;
2379
2380   b = bs->breakpoint_at;
2381
2382   if (b->exp_valid_block == NULL)
2383     within_current_scope = 1;
2384   else
2385     {
2386       /* There is no current frame at this moment.  If we're going to have
2387          any chance of handling watchpoints on local variables, we'll need
2388          the frame chain (so we can determine if we're in scope).  */
2389       reinit_frame_cache ();
2390       fr = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
2391       within_current_scope = (fr != NULL);
2392       /* in_function_epilogue_p() returns a non-zero value if we're still
2393          in the function but the stack frame has already been invalidated.
2394          Since we can't rely on the values of local variables after the
2395          stack has been destroyed, we are treating the watchpoint in that
2396          state as `not changed' without further checking. */
2397       if (within_current_scope && fr == get_current_frame ()
2398           && gdbarch_in_function_epilogue_p (current_gdbarch, read_pc ()))
2399         return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
2400       if (within_current_scope)
2401         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
2402            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
2403            the user.  */
2404         select_frame (fr);
2405     }
2406
2407   if (within_current_scope)
2408     {
2409       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a
2410          *long* time before we return to the command level and
2411          call free_all_values.  We can't call free_all_values because
2412          we might be in the middle of evaluating a function call.  */
2413
2414       struct value *mark = value_mark ();
2415       struct value *new_val = evaluate_expression (bs->breakpoint_at->exp);
2416       if (!value_equal (b->val, new_val))
2417         {
2418           release_value (new_val);
2419           value_free_to_mark (mark);
2420           bs->old_val = b->val;
2421           b->val = new_val;
2422           /* We will stop here */
2423           return WP_VALUE_CHANGED;
2424         }
2425       else
2426         {
2427           /* Nothing changed, don't do anything.  */
2428           value_free_to_mark (mark);
2429           /* We won't stop here */
2430           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
2431         }
2432     }
2433   else
2434     {
2435       /* This seems like the only logical thing to do because
2436          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
2437          we reenter the block in which it is valid it contains
2438          garbage (in the case of a function, it may have two
2439          garbage values, one before and one after the prologue).
2440          So we can't even detect the first assignment to it and
2441          watch after that (since the garbage may or may not equal
2442          the first value assigned).  */
2443       /* We print all the stop information in print_it_typical(), but
2444          in this case, by the time we call print_it_typical() this bp
2445          will be deleted already. So we have no choice but print the
2446          information here. */
2447       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2448         ui_out_field_string (uiout, "reason", "watchpoint-scope");
2449       ui_out_text (uiout, "\nWatchpoint ");
2450       ui_out_field_int (uiout, "wpnum", bs->breakpoint_at->number);
2451       ui_out_text (uiout, " deleted because the program has left the block in\n\
2452 which its expression is valid.\n");     
2453
2454       if (b->related_breakpoint)
2455         b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2456       b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2457
2458       return WP_DELETED;
2459     }
2460 }
2461
2462 /* Get a bpstat associated with having just stopped at address *PC
2463    and frame address CORE_ADDRESS.  Update *PC to point at the
2464    breakpoint (if we hit a breakpoint).  NOT_A_SW_BREAKPOINT is nonzero
2465    if this is known to not be a real breakpoint (it could still be a
2466    watchpoint, though).  */
2467
2468 /* Determine whether we stopped at a breakpoint, etc, or whether we
2469    don't understand this stop.  Result is a chain of bpstat's such that:
2470
2471    if we don't understand the stop, the result is a null pointer.
2472
2473    if we understand why we stopped, the result is not null.
2474
2475    Each element of the chain refers to a particular breakpoint or
2476    watchpoint at which we have stopped.  (We may have stopped for
2477    several reasons concurrently.)
2478
2479    Each element of the chain has valid next, breakpoint_at,
2480    commands, FIXME??? fields.  */
2481
2482 bpstat
2483 bpstat_stop_status (CORE_ADDR *pc, int not_a_sw_breakpoint)
2484 {
2485   register struct breakpoint *b, *temp;
2486   CORE_ADDR bp_addr;
2487   /* True if we've hit a breakpoint (as opposed to a watchpoint).  */
2488   int real_breakpoint = 0;
2489   /* Root of the chain of bpstat's */
2490   struct bpstats root_bs[1];
2491   /* Pointer to the last thing in the chain currently.  */
2492   bpstat bs = root_bs;
2493   static char message1[] =
2494   "Error evaluating expression for watchpoint %d\n";
2495   char message[sizeof (message1) + 30 /* slop */ ];
2496
2497   /* Get the address where the breakpoint would have been.  The
2498      "not_a_sw_breakpoint" argument is meant to distinguish between a
2499      breakpoint trap event and a trace/singlestep trap event.  For a
2500      trace/singlestep trap event, we would not want to subtract
2501      DECR_PC_AFTER_BREAK from the PC. */
2502
2503   bp_addr = *pc - (not_a_sw_breakpoint ? 0 : DECR_PC_AFTER_BREAK);
2504
2505   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
2506   {
2507     if (b->enable_state == bp_disabled
2508         || b->enable_state == bp_shlib_disabled
2509         || b->enable_state == bp_call_disabled)
2510       continue;
2511
2512     if (b->type != bp_watchpoint
2513         && b->type != bp_hardware_watchpoint
2514         && b->type != bp_read_watchpoint
2515         && b->type != bp_access_watchpoint
2516         && b->type != bp_hardware_breakpoint
2517         && b->type != bp_catch_fork
2518         && b->type != bp_catch_vfork
2519         && b->type != bp_catch_exec
2520         && b->type != bp_catch_catch
2521         && b->type != bp_catch_throw)   /* a non-watchpoint bp */
2522       {
2523         if (b->address != bp_addr)      /* address doesn't match */
2524           continue;
2525         if (overlay_debugging           /* unmapped overlay section */
2526             && section_is_overlay (b->section) 
2527             && !section_is_mapped (b->section))
2528           continue;
2529       }
2530
2531     if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
2532       {
2533         if (b->address != (*pc - DECR_PC_AFTER_HW_BREAK))
2534           continue;
2535         if (overlay_debugging           /* unmapped overlay section */
2536             && section_is_overlay (b->section) 
2537             && !section_is_mapped (b->section))
2538           continue;
2539       }
2540
2541     /* Is this a catchpoint of a load or unload?  If so, did we
2542        get a load or unload of the specified library?  If not,
2543        ignore it. */
2544     if ((b->type == bp_catch_load)
2545 #if defined(SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT)
2546         && (!SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT (PIDGET (inferior_ptid))
2547             || ((b->dll_pathname != NULL)
2548                 && (strcmp (b->dll_pathname, 
2549                             SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (
2550                               PIDGET (inferior_ptid)))
2551                     != 0)))
2552 #endif
2553       )
2554       continue;
2555
2556     if ((b->type == bp_catch_unload)
2557 #if defined(SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT)
2558         && (!SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT (PIDGET (inferior_ptid))
2559             || ((b->dll_pathname != NULL)
2560                 && (strcmp (b->dll_pathname, 
2561                             SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (
2562                               PIDGET (inferior_ptid)))
2563                     != 0)))
2564 #endif
2565       )
2566       continue;
2567
2568     if ((b->type == bp_catch_fork)
2569         && !inferior_has_forked (PIDGET (inferior_ptid),
2570                                  &b->forked_inferior_pid))
2571       continue;
2572
2573     if ((b->type == bp_catch_vfork)
2574         && !inferior_has_vforked (PIDGET (inferior_ptid),
2575                                   &b->forked_inferior_pid))
2576       continue;
2577
2578     if ((b->type == bp_catch_exec)
2579         && !inferior_has_execd (PIDGET (inferior_ptid), &b->exec_pathname))
2580       continue;
2581
2582     if (ep_is_exception_catchpoint (b) &&
2583         !(current_exception_event = target_get_current_exception_event ()))
2584       continue;
2585
2586     /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address matches */
2587
2588     bs = bpstat_alloc (b, bs);  /* Alloc a bpstat to explain stop */
2589
2590     /* Watchpoints may change this, if not found to have triggered. */
2591     bs->stop = 1;
2592     bs->print = 1;
2593
2594     sprintf (message, message1, b->number);
2595     if (b->type == bp_watchpoint ||
2596         b->type == bp_hardware_watchpoint)
2597       {
2598         switch (catch_errors (watchpoint_check, bs, message, 
2599                               RETURN_MASK_ALL))
2600           {
2601           case WP_DELETED:
2602             /* We've already printed what needs to be printed.  */
2603             /* Actually this is superfluous, because by the time we
2604                call print_it_typical() the wp will be already deleted,
2605                and the function will return immediately. */
2606             bs->print_it = print_it_done;
2607             /* Stop.  */
2608             break;
2609           case WP_VALUE_CHANGED:
2610             /* Stop.  */
2611             ++(b->hit_count);
2612             break;
2613           case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2614             /* Don't stop.  */
2615             bs->print_it = print_it_noop;
2616             bs->stop = 0;
2617             continue;
2618           default:
2619             /* Can't happen.  */
2620             /* FALLTHROUGH */
2621           case 0:
2622             /* Error from catch_errors.  */
2623             printf_filtered ("Watchpoint %d deleted.\n", b->number);
2624             if (b->related_breakpoint)
2625               b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2626             b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2627             /* We've already printed what needs to be printed.  */
2628             bs->print_it = print_it_done;
2629
2630             /* Stop.  */
2631             break;
2632           }
2633       }
2634     else if (b->type == bp_read_watchpoint || 
2635              b->type == bp_access_watchpoint)
2636       {
2637         CORE_ADDR addr;
2638         struct value *v;
2639         int found = 0;
2640
2641         addr = target_stopped_data_address ();
2642         if (addr == 0)
2643           continue;
2644         for (v = b->val_chain; v; v = v->next)
2645           {
2646             if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
2647                 && ! VALUE_LAZY (v))
2648               {
2649                 struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
2650
2651                 if (v == b->val_chain
2652                     || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
2653                         && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
2654                   {
2655                     CORE_ADDR vaddr;
2656
2657                     vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
2658                     /* Exact match not required.  Within range is
2659                        sufficient.  */
2660                     if (addr >= vaddr &&
2661                         addr < vaddr + TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v)))
2662                       found = 1;
2663                   }
2664               }
2665           }
2666         if (found)
2667           switch (catch_errors (watchpoint_check, bs, message,
2668                                 RETURN_MASK_ALL))
2669             {
2670             case WP_DELETED:
2671               /* We've already printed what needs to be printed.  */
2672               bs->print_it = print_it_done;
2673               /* Stop.  */
2674               break;
2675             case WP_VALUE_CHANGED:
2676               if (b->type == bp_read_watchpoint)
2677                 {
2678                   /* Don't stop: read watchpoints shouldn't fire if
2679                      the value has changed.  This is for targets which
2680                      cannot set read-only watchpoints.  */
2681                   bs->print_it = print_it_noop;
2682                   bs->stop = 0;
2683                   continue;
2684                 }
2685               ++(b->hit_count);
2686               break;
2687             case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2688               /* Stop.  */
2689               ++(b->hit_count);
2690               break;
2691             default:
2692               /* Can't happen.  */
2693             case 0:
2694               /* Error from catch_errors.  */
2695               printf_filtered ("Watchpoint %d deleted.\n", b->number);
2696               if (b->related_breakpoint)
2697                 b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2698               b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2699               /* We've already printed what needs to be printed.  */
2700               bs->print_it = print_it_done;
2701               break;
2702             }
2703         else    /* found == 0 */
2704           {
2705             /* This is a case where some watchpoint(s) triggered,
2706                but not at the address of this watchpoint (FOUND
2707                was left zero).  So don't print anything for this
2708                watchpoint.  */
2709             bs->print_it = print_it_noop;
2710             bs->stop = 0;
2711             continue;
2712           }
2713       }
2714     else
2715       {
2716         /* By definition, an encountered breakpoint is a triggered
2717            breakpoint. */
2718         ++(b->hit_count);
2719
2720         real_breakpoint = 1;
2721       }
2722
2723     if (frame_id_p (b->frame_id)
2724         && !frame_id_eq (b->frame_id, get_frame_id (get_current_frame ())))
2725       bs->stop = 0;
2726     else
2727       {
2728         int value_is_zero = 0;
2729
2730         if (b->cond)
2731           {
2732             /* Need to select the frame, with all that implies
2733                so that the conditions will have the right context.  */
2734             select_frame (get_current_frame ());
2735             value_is_zero
2736               = catch_errors (breakpoint_cond_eval, (b->cond),
2737                               "Error in testing breakpoint condition:\n",
2738                               RETURN_MASK_ALL);
2739             /* FIXME-someday, should give breakpoint # */
2740             free_all_values ();
2741           }
2742         if (b->cond && value_is_zero)
2743           {
2744             bs->stop = 0;
2745             /* Don't consider this a hit.  */
2746             --(b->hit_count);
2747           }
2748         else if (b->ignore_count > 0)
2749           {
2750             b->ignore_count--;
2751             annotate_ignore_count_change ();
2752             bs->stop = 0;
2753           }
2754         else
2755           {
2756             /* We will stop here */
2757             if (b->disposition == disp_disable)
2758               b->enable_state = bp_disabled;
2759             if (b->silent)
2760               bs->print = 0;
2761             bs->commands = b->commands;
2762             if (bs->commands &&
2763                 (STREQ ("silent", bs->commands->line) ||
2764                  (xdb_commands && STREQ ("Q", bs->commands->line))))
2765               {
2766                 bs->commands = bs->commands->next;
2767                 bs->print = 0;
2768               }
2769             bs->commands = copy_command_lines (bs->commands);
2770           }
2771       }
2772     /* Print nothing for this entry if we dont stop or if we dont print.  */
2773     if (bs->stop == 0 || bs->print == 0)
2774       bs->print_it = print_it_noop;
2775   }
2776
2777   bs->next = NULL;              /* Terminate the chain */
2778   bs = root_bs->next;           /* Re-grab the head of the chain */
2779
2780   if (real_breakpoint && bs)
2781     {
2782       if (bs->breakpoint_at->type == bp_hardware_breakpoint)
2783         {
2784           if (DECR_PC_AFTER_HW_BREAK != 0)
2785             {
2786               *pc = *pc - DECR_PC_AFTER_HW_BREAK;
2787               write_pc (*pc);
2788             }
2789         }
2790       else
2791         {
2792           if (DECR_PC_AFTER_BREAK != 0 || must_shift_inst_regs)
2793             {
2794               *pc = bp_addr;
2795 #if defined (SHIFT_INST_REGS)
2796               SHIFT_INST_REGS ();
2797 #else /* No SHIFT_INST_REGS.  */
2798               write_pc (bp_addr);
2799 #endif /* No SHIFT_INST_REGS.  */
2800             }
2801         }
2802     }
2803
2804   /* The value of a hardware watchpoint hasn't changed, but the
2805      intermediate memory locations we are watching may have.  */
2806   if (bs && !bs->stop &&
2807       (bs->breakpoint_at->type == bp_hardware_watchpoint ||
2808        bs->breakpoint_at->type == bp_read_watchpoint ||
2809        bs->breakpoint_at->type == bp_access_watchpoint))
2810     {
2811       remove_breakpoints ();
2812       insert_breakpoints ();
2813     }
2814   return bs;
2815 }
2816 \f
2817 /* Tell what to do about this bpstat.  */
2818 struct bpstat_what
2819 bpstat_what (bpstat bs)
2820 {
2821   /* Classify each bpstat as one of the following.  */
2822   enum class
2823     {
2824       /* This bpstat element has no effect on the main_action.  */
2825       no_effect = 0,
2826
2827       /* There was a watchpoint, stop but don't print.  */
2828       wp_silent,
2829
2830       /* There was a watchpoint, stop and print.  */
2831       wp_noisy,
2832
2833       /* There was a breakpoint but we're not stopping.  */
2834       bp_nostop,
2835
2836       /* There was a breakpoint, stop but don't print.  */
2837       bp_silent,
2838
2839       /* There was a breakpoint, stop and print.  */
2840       bp_noisy,
2841
2842       /* We hit the longjmp breakpoint.  */
2843       long_jump,
2844
2845       /* We hit the longjmp_resume breakpoint.  */
2846       long_resume,
2847
2848       /* We hit the step_resume breakpoint.  */
2849       step_resume,
2850
2851       /* We hit the through_sigtramp breakpoint.  */
2852       through_sig,
2853
2854       /* We hit the shared library event breakpoint.  */
2855       shlib_event,
2856
2857       /* We caught a shared library event.  */
2858       catch_shlib_event,
2859
2860       /* This is just used to count how many enums there are.  */
2861       class_last
2862     };
2863
2864   /* Here is the table which drives this routine.  So that we can
2865      format it pretty, we define some abbreviations for the
2866      enum bpstat_what codes.  */
2867 #define kc BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING
2868 #define ss BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT
2869 #define sn BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
2870 #define sgl BPSTAT_WHAT_SINGLE
2871 #define slr BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME
2872 #define clr BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME
2873 #define clrs BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE
2874 #define sr BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME
2875 #define ts BPSTAT_WHAT_THROUGH_SIGTRAMP
2876 #define shl BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS
2877 #define shlr BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS_RESUME_FROM_HOOK
2878
2879 /* "Can't happen."  Might want to print an error message.
2880    abort() is not out of the question, but chances are GDB is just
2881    a bit confused, not unusable.  */
2882 #define err BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
2883
2884   /* Given an old action and a class, come up with a new action.  */
2885   /* One interesting property of this table is that wp_silent is the same
2886      as bp_silent and wp_noisy is the same as bp_noisy.  That is because
2887      after stopping, the check for whether to step over a breakpoint
2888      (BPSTAT_WHAT_SINGLE type stuff) is handled in proceed() without
2889      reference to how we stopped.  We retain separate wp_silent and
2890      bp_silent codes in case we want to change that someday. 
2891
2892      Another possibly interesting property of this table is that
2893      there's a partial ordering, priority-like, of the actions.  Once
2894      you've decided that some action is appropriate, you'll never go
2895      back and decide something of a lower priority is better.  The
2896      ordering is:
2897
2898      kc   < clr sgl shl shlr slr sn sr ss ts
2899      sgl  < clrs shl shlr slr sn sr ss ts
2900      slr  < err shl shlr sn sr ss ts
2901      clr  < clrs err shl shlr sn sr ss ts
2902      clrs < err shl shlr sn sr ss ts
2903      ss   < shl shlr sn sr ts
2904      sn   < shl shlr sr ts
2905      sr   < shl shlr ts
2906      shl  < shlr
2907      ts   < 
2908      shlr <
2909
2910      What I think this means is that we don't need a damned table
2911      here.  If you just put the rows and columns in the right order,
2912      it'd look awfully regular.  We could simply walk the bpstat list
2913      and choose the highest priority action we find, with a little
2914      logic to handle the 'err' cases, and the CLEAR_LONGJMP_RESUME/
2915      CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE distinction (which breakpoint.h says
2916      is messy anyway).  */
2917
2918   /* step_resume entries: a step resume breakpoint overrides another
2919      breakpoint of signal handling (see comment in wait_for_inferior
2920      at first PC_IN_SIGTRAMP where we set the step_resume breakpoint).  */
2921   /* We handle the through_sigtramp_breakpoint the same way; having both
2922      one of those and a step_resume_breakpoint is probably very rare (?).  */
2923
2924   static const enum bpstat_what_main_action
2925     table[(int) class_last][(int) BPSTAT_WHAT_LAST] =
2926   {
2927   /*                              old action */
2928   /*       kc    ss    sn    sgl    slr   clr    clrs   sr    ts   shl   shlr
2929    */
2930 /*no_effect */
2931     {kc, ss, sn, sgl, slr, clr, clrs, sr, ts, shl, shlr},
2932 /*wp_silent */
2933     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, ss, sr, ts, shl, shlr},
2934 /*wp_noisy */
2935     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, ts, shl, shlr},
2936 /*bp_nostop */
2937     {sgl, ss, sn, sgl, slr, clrs, clrs, sr, ts, shl, shlr},
2938 /*bp_silent */
2939     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, ss, sr, ts, shl, shlr},
2940 /*bp_noisy */
2941     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, ts, shl, shlr},
2942 /*long_jump */
2943     {slr, ss, sn, slr, slr, err, err, sr, ts, shl, shlr},
2944 /*long_resume */
2945     {clr, ss, sn, clrs, err, err, err, sr, ts, shl, shlr},
2946 /*step_resume */
2947     {sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, ts, shl, shlr},
2948 /*through_sig */
2949     {ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, shl, shlr},
2950 /*shlib */
2951     {shl, shl, shl, shl, shl, shl, shl, shl, ts, shl, shlr},
2952 /*catch_shlib */
2953     {shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, ts, shlr, shlr}
2954   };
2955
2956 #undef kc
2957 #undef ss
2958 #undef sn
2959 #undef sgl
2960 #undef slr
2961 #undef clr
2962 #undef clrs
2963 #undef err
2964 #undef sr
2965 #undef ts
2966 #undef shl
2967 #undef shlr
2968   enum bpstat_what_main_action current_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
2969   struct bpstat_what retval;
2970
2971   retval.call_dummy = 0;
2972   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
2973     {
2974       enum class bs_class = no_effect;
2975       if (bs->breakpoint_at == NULL)
2976         /* I suspect this can happen if it was a momentary breakpoint
2977            which has since been deleted.  */
2978         continue;
2979       switch (bs->breakpoint_at->type)
2980         {
2981         case bp_none:
2982           continue;
2983
2984         case bp_breakpoint:
2985         case bp_hardware_breakpoint:
2986         case bp_until:
2987         case bp_finish:
2988           if (bs->stop)
2989             {
2990               if (bs->print)
2991                 bs_class = bp_noisy;
2992               else
2993                 bs_class = bp_silent;
2994             }
2995           else
2996             bs_class = bp_nostop;
2997           break;
2998         case bp_watchpoint:
2999         case bp_hardware_watchpoint:
3000         case bp_read_watchpoint:
3001         case bp_access_watchpoint:
3002           if (bs->stop)
3003             {
3004               if (bs->print)
3005                 bs_class = wp_noisy;
3006               else
3007                 bs_class = wp_silent;
3008             }
3009           else
3010             /* There was a watchpoint, but we're not stopping. 
3011                This requires no further action.  */
3012             bs_class = no_effect;
3013           break;
3014         case bp_longjmp:
3015           bs_class = long_jump;
3016           break;
3017         case bp_longjmp_resume:
3018           bs_class = long_resume;
3019           break;
3020         case bp_step_resume:
3021           if (bs->stop)
3022             {
3023               bs_class = step_resume;
3024             }
3025           else
3026             /* It is for the wrong frame.  */
3027             bs_class = bp_nostop;
3028           break;
3029         case bp_through_sigtramp:
3030           bs_class = through_sig;
3031           break;
3032         case bp_watchpoint_scope:
3033           bs_class = bp_nostop;
3034           break;
3035         case bp_shlib_event:
3036           bs_class = shlib_event;
3037           break;
3038         case bp_thread_event:
3039         case bp_overlay_event:
3040           bs_class = bp_nostop;
3041           break;
3042         case bp_catch_load:
3043         case bp_catch_unload:
3044           /* Only if this catchpoint triggered should we cause the
3045              step-out-of-dld behaviour.  Otherwise, we ignore this
3046              catchpoint.  */
3047           if (bs->stop)
3048             bs_class = catch_shlib_event;
3049           else
3050             bs_class = no_effect;
3051           break;
3052         case bp_catch_fork:
3053         case bp_catch_vfork:
3054         case bp_catch_exec:
3055           if (bs->stop)
3056             {
3057               if (bs->print)
3058                 bs_class = bp_noisy;
3059               else
3060                 bs_class = bp_silent;
3061             }
3062           else
3063             /* There was a catchpoint, but we're not stopping.  
3064                This requires no further action.  */
3065             bs_class = no_effect;
3066           break;
3067         case bp_catch_catch:
3068           if (!bs->stop || CURRENT_EXCEPTION_KIND != EX_EVENT_CATCH)
3069             bs_class = bp_nostop;
3070           else if (bs->stop)
3071             bs_class = bs->print ? bp_noisy : bp_silent;
3072           break;
3073         case bp_catch_throw:
3074           if (!bs->stop || CURRENT_EXCEPTION_KIND != EX_EVENT_THROW)
3075             bs_class = bp_nostop;
3076           else if (bs->stop)
3077             bs_class = bs->print ? bp_noisy : bp_silent;
3078           break;
3079         case bp_call_dummy:
3080           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
3081              so infrun.c pops the dummy frame.  */
3082           bs_class = bp_silent;
3083           retval.call_dummy = 1;
3084           break;
3085         }
3086       current_action = table[(int) bs_class][(int) current_action];
3087     }
3088   retval.main_action = current_action;
3089   return retval;
3090 }
3091
3092 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
3093    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
3094    just to things like whether watchpoints are set.  */
3095
3096 int
3097 bpstat_should_step (void)
3098 {
3099   struct breakpoint *b;
3100   ALL_BREAKPOINTS (b)
3101     if (b->enable_state == bp_enabled && b->type == bp_watchpoint)
3102       return 1;
3103   return 0;
3104 }
3105
3106 /* Nonzero if there are enabled hardware watchpoints. */
3107 int
3108 bpstat_have_active_hw_watchpoints (void)
3109 {
3110   struct breakpoint *b;
3111   ALL_BREAKPOINTS (b)
3112     if ((b->enable_state == bp_enabled) &&
3113         (b->inserted) &&
3114         ((b->type == bp_hardware_watchpoint) ||
3115          (b->type == bp_read_watchpoint) ||
3116          (b->type == bp_access_watchpoint)))
3117       return 1;
3118   return 0;
3119 }
3120 \f
3121
3122 /* Given a bpstat that records zero or more triggered eventpoints, this
3123    function returns another bpstat which contains only the catchpoints
3124    on that first list, if any. */
3125 void
3126 bpstat_get_triggered_catchpoints (bpstat ep_list, bpstat *cp_list)
3127 {
3128   struct bpstats root_bs[1];
3129   bpstat bs = root_bs;
3130   struct breakpoint *ep;
3131   char *dll_pathname;
3132
3133   bpstat_clear (cp_list);
3134   root_bs->next = NULL;
3135
3136   for (; ep_list != NULL; ep_list = ep_list->next)
3137     {
3138       /* Is this eventpoint a catchpoint?  If not, ignore it. */
3139       ep = ep_list->breakpoint_at;
3140       if (ep == NULL)
3141         break;
3142       if ((ep->type != bp_catch_load) &&
3143           (ep->type != bp_catch_unload) &&
3144           (ep->type != bp_catch_catch) &&
3145           (ep->type != bp_catch_throw))         
3146         /* pai: (temp) ADD fork/vfork here!!  */
3147         continue;
3148
3149       /* Yes; add it to the list. */
3150       bs = bpstat_alloc (ep, bs);
3151       *bs = *ep_list;
3152       bs->next = NULL;
3153       bs = root_bs->next;
3154
3155 #if defined(SOLIB_ADD)
3156       /* Also, for each triggered catchpoint, tag it with the name of
3157          the library that caused this trigger.  (We copy the name now,
3158          because it's only guaranteed to be available NOW, when the
3159          catchpoint triggers.  Clients who may wish to know the name
3160          later must get it from the catchpoint itself.) */
3161       if (ep->triggered_dll_pathname != NULL)
3162         xfree (ep->triggered_dll_pathname);
3163       if (ep->type == bp_catch_load)
3164         dll_pathname = SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (
3165                          PIDGET (inferior_ptid));
3166       else
3167         dll_pathname = SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (
3168                          PIDGET (inferior_ptid));
3169 #else
3170       dll_pathname = NULL;
3171 #endif
3172       if (dll_pathname)
3173         {
3174           ep->triggered_dll_pathname = (char *) 
3175             xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
3176           strcpy (ep->triggered_dll_pathname, dll_pathname);
3177         }
3178       else
3179         ep->triggered_dll_pathname = NULL;
3180     }
3181
3182   *cp_list = bs;
3183 }
3184
3185 /* Print B to gdb_stdout. */
3186 static void
3187 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
3188                       CORE_ADDR *last_addr)
3189 {
3190   register struct command_line *l;
3191   register struct symbol *sym;
3192   struct ep_type_description
3193     {
3194       enum bptype type;
3195       char *description;
3196     };
3197   static struct ep_type_description bptypes[] =
3198   {
3199     {bp_none, "?deleted?"},
3200     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
3201     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
3202     {bp_until, "until"},
3203     {bp_finish, "finish"},
3204     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
3205     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
3206     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
3207     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
3208     {bp_longjmp, "longjmp"},
3209     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
3210     {bp_step_resume, "step resume"},
3211     {bp_through_sigtramp, "sigtramp"},
3212     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
3213     {bp_call_dummy, "call dummy"},
3214     {bp_shlib_event, "shlib events"},
3215     {bp_thread_event, "thread events"},
3216     {bp_overlay_event, "overlay events"},
3217     {bp_catch_load, "catch load"},
3218     {bp_catch_unload, "catch unload"},
3219     {bp_catch_fork, "catch fork"},
3220     {bp_catch_vfork, "catch vfork"},
3221     {bp_catch_exec, "catch exec"},
3222     {bp_catch_catch, "catch catch"},
3223     {bp_catch_throw, "catch throw"}
3224   };
3225   
3226   static char *bpdisps[] =
3227   {"del", "dstp", "dis", "keep"};
3228   static char bpenables[] = "nynny";
3229   char wrap_indent[80];
3230   struct ui_stream *stb = ui_out_stream_new (uiout);
3231   struct cleanup *old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
3232   struct cleanup *bkpt_chain;
3233
3234   annotate_record ();
3235   bkpt_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "bkpt");
3236
3237   /* 1 */
3238   annotate_field (0);
3239   ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
3240
3241   /* 2 */
3242   annotate_field (1);
3243   if (((int) b->type > (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
3244       || ((int) b->type != bptypes[(int) b->type].type))
3245     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3246                     "bptypes table does not describe type #%d.",
3247                     (int) b->type);
3248   ui_out_field_string (uiout, "type", bptypes[(int) b->type].description);
3249
3250   /* 3 */
3251   annotate_field (2);
3252   ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisps[(int) b->disposition]);
3253
3254   /* 4 */
3255   annotate_field (3);
3256   ui_out_field_fmt (uiout, "enabled", "%c", bpenables[(int) b->enable_state]);
3257   ui_out_spaces (uiout, 2);
3258   
3259   /* 5 and 6 */
3260   strcpy (wrap_indent, "                           ");
3261   if (addressprint)
3262     {
3263       if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3264         strcat (wrap_indent, "           ");
3265       else
3266         strcat (wrap_indent, "                   ");
3267     }
3268   switch (b->type)
3269     {
3270     case bp_none:
3271       internal_error (__FILE__, __LINE__,
3272                       "print_one_breakpoint: bp_none encountered\n");
3273       break;
3274
3275     case bp_watchpoint:
3276     case bp_hardware_watchpoint:
3277     case bp_read_watchpoint:
3278     case bp_access_watchpoint:
3279       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3280          not line up too nicely with the headers, but the effect
3281          is relatively readable).  */
3282       if (addressprint)
3283         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3284       annotate_field (5);
3285       print_expression (b->exp, stb->stream);
3286       ui_out_field_stream (uiout, "what", stb);
3287       break;
3288       
3289     case bp_catch_load:
3290     case bp_catch_unload:
3291       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3292          not line up too nicely with the headers, but the effect
3293          is relatively readable).  */
3294       if (addressprint)
3295         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3296       annotate_field (5);
3297       if (b->dll_pathname == NULL)
3298         {
3299           ui_out_field_string (uiout, "what", "<any library>");
3300           ui_out_spaces (uiout, 1);
3301         }
3302       else
3303         {
3304           ui_out_text (uiout, "library \"");
3305           ui_out_field_string (uiout, "what", b->dll_pathname);
3306           ui_out_text (uiout, "\" ");
3307         }
3308       break;
3309       
3310     case bp_catch_fork:
3311     case bp_catch_vfork:
3312       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3313          not line up too nicely with the headers, but the effect
3314          is relatively readable).  */
3315       if (addressprint)
3316         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3317       annotate_field (5);
3318       if (b->forked_inferior_pid != 0)
3319         {
3320           ui_out_text (uiout, "process ");
3321           ui_out_field_int (uiout, "what", b->forked_inferior_pid);
3322           ui_out_spaces (uiout, 1);
3323         }
3324       
3325     case bp_catch_exec:
3326       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3327          not line up too nicely with the headers, but the effect
3328          is relatively readable).  */
3329       if (addressprint)
3330         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3331       annotate_field (5);
3332       if (b->exec_pathname != NULL)
3333         {
3334           ui_out_text (uiout, "program \"");
3335           ui_out_field_string (uiout, "what", b->exec_pathname);
3336           ui_out_text (uiout, "\" ");
3337         }
3338       break;
3339
3340     case bp_catch_catch:
3341       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3342          not line up too nicely with the headers, but the effect
3343          is relatively readable).  */
3344       if (addressprint)
3345         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3346       annotate_field (5);
3347       ui_out_field_string (uiout, "what", "exception catch");
3348       ui_out_spaces (uiout, 1);
3349       break;
3350
3351     case bp_catch_throw:
3352       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3353          not line up too nicely with the headers, but the effect
3354          is relatively readable).  */
3355       if (addressprint)
3356         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3357       annotate_field (5);
3358       ui_out_field_string (uiout, "what", "exception throw");
3359       ui_out_spaces (uiout, 1);
3360       break;
3361       
3362     case bp_breakpoint:
3363     case bp_hardware_breakpoint:
3364     case bp_until:
3365     case bp_finish:
3366     case bp_longjmp:
3367     case bp_longjmp_resume:
3368     case bp_step_resume:
3369     case bp_through_sigtramp:
3370     case bp_watchpoint_scope:
3371     case bp_call_dummy:
3372     case bp_shlib_event:
3373     case bp_thread_event:
3374     case bp_overlay_event:
3375       if (addressprint)
3376         {
3377           annotate_field (4);
3378           ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", b->address);
3379         }
3380       annotate_field (5);
3381       *last_addr = b->address;
3382       if (b->source_file)
3383         {
3384           sym = find_pc_sect_function (b->address, b->section);
3385           if (sym)
3386             {
3387               ui_out_text (uiout, "in ");
3388               ui_out_field_string (uiout, "func",
3389                                    SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
3390               ui_out_wrap_hint (uiout, wrap_indent);
3391               ui_out_text (uiout, " at ");
3392             }
3393           ui_out_field_string (uiout, "file", b->source_file);
3394           ui_out_text (uiout, ":");
3395           ui_out_field_int (uiout, "line", b->line_number);
3396         }
3397       else
3398         {
3399           print_address_symbolic (b->address, stb->stream, demangle, "");
3400           ui_out_field_stream (uiout, "at", stb);
3401         }
3402       break;
3403     }
3404   
3405   if (b->thread != -1)
3406     {
3407       /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
3408          "stop only in" line a little further down. */
3409       ui_out_text (uiout, " thread ");
3410       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3411     }
3412   
3413   ui_out_text (uiout, "\n");
3414   
3415   if (frame_id_p (b->frame_id))
3416     {
3417       annotate_field (6);
3418       ui_out_text (uiout, "\tstop only in stack frame at ");
3419       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Shouldn't be poeking around inside
3420          the frame ID.  */
3421       ui_out_field_core_addr (uiout, "frame", b->frame_id.stack_addr);
3422       ui_out_text (uiout, "\n");
3423     }
3424   
3425   if (b->cond)
3426     {
3427       annotate_field (7);
3428       ui_out_text (uiout, "\tstop only if ");
3429       print_expression (b->cond, stb->stream);
3430       ui_out_field_stream (uiout, "cond", stb);
3431       ui_out_text (uiout, "\n");
3432     }
3433   
3434   if (b->thread != -1)
3435     {
3436       /* FIXME should make an annotation for this */
3437       ui_out_text (uiout, "\tstop only in thread ");
3438       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3439       ui_out_text (uiout, "\n");
3440     }
3441   
3442   if (show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count)
3443     {
3444       /* FIXME should make an annotation for this */
3445       if (ep_is_catchpoint (b))
3446         ui_out_text (uiout, "\tcatchpoint");
3447       else
3448         ui_out_text (uiout, "\tbreakpoint");
3449       ui_out_text (uiout, " already hit ");
3450       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3451       if (b->hit_count == 1)
3452         ui_out_text (uiout, " time\n");
3453       else
3454         ui_out_text (uiout, " times\n");
3455     }
3456   
3457   /* Output the count also if it is zero, but only if this is
3458      mi. FIXME: Should have a better test for this. */
3459   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
3460     if (show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count == 0)
3461       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3462
3463   if (b->ignore_count)
3464     {
3465       annotate_field (8);
3466       ui_out_text (uiout, "\tignore next ");
3467       ui_out_field_int (uiout, "ignore", b->ignore_count);
3468       ui_out_text (uiout, " hits\n");
3469     }
3470   
3471   if ((l = b->commands))
3472     {
3473       struct cleanup *script_chain;
3474
3475       annotate_field (9);
3476       script_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "script");
3477       print_command_lines (uiout, l, 4);
3478       do_cleanups (script_chain);
3479     }
3480   do_cleanups (bkpt_chain);
3481   do_cleanups (old_chain);
3482 }
3483
3484 struct captured_breakpoint_query_args
3485   {
3486     int bnum;
3487   };
3488
3489 static int
3490 do_captured_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, void *data)
3491 {
3492   struct captured_breakpoint_query_args *args = data;
3493   register struct breakpoint *b;
3494   CORE_ADDR dummy_addr = 0;
3495   ALL_BREAKPOINTS (b)
3496     {
3497       if (args->bnum == b->number)
3498         {
3499           print_one_breakpoint (b, &dummy_addr);
3500           return GDB_RC_OK;
3501         }
3502     }
3503   return GDB_RC_NONE;
3504 }
3505
3506 enum gdb_rc
3507 gdb_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, int bnum)
3508 {
3509   struct captured_breakpoint_query_args args;
3510   args.bnum = bnum;
3511   /* For the moment we don't trust print_one_breakpoint() to not throw
3512      an error. */
3513   return catch_exceptions (uiout, do_captured_breakpoint_query, &args,
3514                            NULL, RETURN_MASK_ALL);
3515 }
3516
3517 /* Return non-zero if B is user settable (breakpoints, watchpoints,
3518    catchpoints, et.al.). */
3519
3520 static int
3521 user_settable_breakpoint (const struct breakpoint *b)
3522 {
3523   return (b->type == bp_breakpoint
3524           || b->type == bp_catch_load
3525           || b->type == bp_catch_unload
3526           || b->type == bp_catch_fork
3527           || b->type == bp_catch_vfork
3528           || b->type == bp_catch_exec
3529           || b->type == bp_catch_catch
3530           || b->type == bp_catch_throw
3531           || b->type == bp_hardware_breakpoint
3532           || b->type == bp_watchpoint
3533           || b->type == bp_read_watchpoint
3534           || b->type == bp_access_watchpoint
3535           || b->type == bp_hardware_watchpoint);
3536 }
3537         
3538 /* Print information on user settable breakpoint (watchpoint, etc)
3539    number BNUM.  If BNUM is -1 print all user settable breakpoints.
3540    If ALLFLAG is non-zero, include non- user settable breakpoints. */
3541
3542 static void
3543 breakpoint_1 (int bnum, int allflag)
3544 {
3545   register struct breakpoint *b;
3546   CORE_ADDR last_addr = (CORE_ADDR) -1;
3547   int nr_printable_breakpoints;
3548   struct cleanup *bkpttbl_chain;
3549   
3550   /* Compute the number of rows in the table. */
3551   nr_printable_breakpoints = 0;
3552   ALL_BREAKPOINTS (b)
3553     if (bnum == -1
3554         || bnum == b->number)
3555       {
3556         if (allflag || user_settable_breakpoint (b))
3557           nr_printable_breakpoints++;
3558       }
3559
3560   if (addressprint)
3561     bkpttbl_chain 
3562       = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 6, nr_printable_breakpoints,
3563                                              "BreakpointTable");
3564   else
3565     bkpttbl_chain 
3566       = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 5, nr_printable_breakpoints,
3567                                              "BreakpointTable");
3568
3569   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3570     annotate_breakpoints_headers ();
3571   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3572     annotate_field (0);
3573   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "number", "Num");             /* 1 */
3574   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3575     annotate_field (1);
3576   ui_out_table_header (uiout, 14, ui_left, "type", "Type");             /* 2 */
3577   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3578     annotate_field (2);
3579   ui_out_table_header (uiout, 4, ui_left, "disp", "Disp");              /* 3 */
3580   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3581     annotate_field (3);
3582   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "enabled", "Enb");    /* 4 */
3583   if (addressprint)
3584         {
3585           if (nr_printable_breakpoints > 0)
3586             annotate_field (4);
3587           if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3588             ui_out_table_header (uiout, 10, ui_left, "addr", "Address");/* 5 */
3589           else
3590             ui_out_table_header (uiout, 18, ui_left, "addr", "Address");/* 5 */
3591         }
3592   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3593     annotate_field (5);
3594   ui_out_table_header (uiout, 40, ui_noalign, "what", "What");  /* 6 */
3595   ui_out_table_body (uiout);
3596   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3597     annotate_breakpoints_table ();
3598
3599   ALL_BREAKPOINTS (b)
3600     if (bnum == -1
3601         || bnum == b->number)
3602       {
3603         /* We only print out user settable breakpoints unless the
3604            allflag is set. */
3605         if (allflag || user_settable_breakpoint (b))
3606           print_one_breakpoint (b, &last_addr);
3607       }
3608   
3609   do_cleanups (bkpttbl_chain);
3610
3611   if (nr_printable_breakpoints == 0)
3612     {
3613       if (bnum == -1)
3614         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoints or watchpoints.\n");
3615       else
3616         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoint or watchpoint number %d.\n",
3617                         bnum);
3618     }
3619   else
3620     {
3621       /* Compare against (CORE_ADDR)-1 in case some compiler decides
3622          that a comparison of an unsigned with -1 is always false.  */
3623       if (last_addr != (CORE_ADDR) -1)
3624         set_next_address (last_addr);
3625     }
3626
3627   /* FIXME? Should this be moved up so that it is only called when
3628      there have been breakpoints? */
3629   annotate_breakpoints_table_end ();
3630 }
3631
3632 /* ARGSUSED */
3633 static void
3634 breakpoints_info (char *bnum_exp, int from_tty)
3635 {
3636   int bnum = -1;
3637
3638   if (bnum_exp)
3639     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
3640
3641   breakpoint_1 (bnum, 0);
3642 }
3643
3644 /* ARGSUSED */
3645 static void
3646 maintenance_info_breakpoints (char *bnum_exp, int from_tty)
3647 {
3648   int bnum = -1;
3649
3650   if (bnum_exp)
3651     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
3652
3653   breakpoint_1 (bnum, 1);
3654 }
3655
3656 /* Print a message describing any breakpoints set at PC.  */
3657
3658 static void
3659 describe_other_breakpoints (CORE_ADDR pc, asection *section)
3660 {
3661   register int others = 0;
3662   register struct breakpoint *b;
3663
3664   ALL_BREAKPOINTS (b)
3665     if (b->address == pc)       /* address match / overlay match */
3666       if (!overlay_debugging || b->section == section)
3667         others++;
3668   if (others > 0)
3669     {
3670       printf_filtered ("Note: breakpoint%s ", (others > 1) ? "s" : "");
3671       ALL_BREAKPOINTS (b)
3672         if (b->address == pc)   /* address match / overlay match */
3673           if (!overlay_debugging || b->section == section)
3674             {
3675               others--;
3676               printf_filtered ("%d%s%s ",
3677                                b->number,
3678                                ((b->enable_state == bp_disabled || 
3679                                  b->enable_state == bp_shlib_disabled || 
3680                                  b->enable_state == bp_call_disabled) 
3681                                 ? " (disabled)" 
3682                                 : b->enable_state == bp_permanent 
3683                                 ? " (permanent)"
3684                                 : ""),
3685                                (others > 1) ? "," 
3686                                : ((others == 1) ? " and" : ""));
3687             }
3688       printf_filtered ("also set at pc ");
3689       print_address_numeric (pc, 1, gdb_stdout);
3690       printf_filtered (".\n");
3691     }
3692 }
3693 \f
3694 /* Set the default place to put a breakpoint
3695    for the `break' command with no arguments.  */
3696
3697 void
3698 set_default_breakpoint (int valid, CORE_ADDR addr, struct symtab *symtab,
3699                         int line)
3700 {
3701   default_breakpoint_valid = valid;
3702   default_breakpoint_address = addr;
3703   default_breakpoint_symtab = symtab;
3704   default_breakpoint_line = line;
3705 }
3706
3707 /* Return true iff it is meaningful to use the address member of
3708    BPT.  For some breakpoint types, the address member is irrelevant
3709    and it makes no sense to attempt to compare it to other addresses
3710    (or use it for any other purpose either).
3711
3712    More specifically, each of the following breakpoint types will always
3713    have a zero valued address and we don't want check_duplicates() to mark
3714    breakpoints of any of these types to be a duplicate of an actual
3715    breakpoint at address zero:
3716
3717       bp_watchpoint
3718       bp_hardware_watchpoint
3719       bp_read_watchpoint
3720       bp_access_watchpoint
3721       bp_catch_exec
3722       bp_longjmp_resume
3723       bp_catch_fork
3724       bp_catch_vork */
3725
3726 static int
3727 breakpoint_address_is_meaningful (struct breakpoint *bpt)
3728 {
3729   enum bptype type = bpt->type;
3730
3731   return (type != bp_watchpoint
3732           && type != bp_hardware_watchpoint
3733           && type != bp_read_watchpoint
3734           && type != bp_access_watchpoint
3735           && type != bp_catch_exec
3736           && type != bp_longjmp_resume
3737           && type != bp_catch_fork
3738           && type != bp_catch_vfork);
3739 }
3740
3741 /* Rescan breakpoints at the same address and section as BPT,
3742    marking the first one as "first" and any others as "duplicates".
3743    This is so that the bpt instruction is only inserted once.
3744    If we have a permanent breakpoint at the same place as BPT, make
3745    that one the official one, and the rest as duplicates.  */
3746
3747 static void
3748 check_duplicates (struct breakpoint *bpt)
3749 {
3750   register struct breakpoint *b;
3751   register int count = 0;
3752   struct breakpoint *perm_bp = 0;
3753   CORE_ADDR address = bpt->address;
3754   asection *section = bpt->section;
3755
3756   if (! breakpoint_address_is_meaningful (bpt))
3757     return;
3758
3759   ALL_BREAKPOINTS (b)
3760     if (b->enable_state != bp_disabled
3761         && b->enable_state != bp_shlib_disabled
3762         && b->enable_state != bp_call_disabled
3763         && b->address == address        /* address / overlay match */
3764         && (!overlay_debugging || b->section == section)
3765         && breakpoint_address_is_meaningful (b))
3766     {
3767       /* Have we found a permanent breakpoint?  */
3768       if (b->enable_state == bp_permanent)
3769         {
3770           perm_bp = b;
3771           break;
3772         }
3773         
3774       count++;
3775       b->duplicate = count > 1;
3776     }
3777
3778   /* If we found a permanent breakpoint at this address, go over the
3779      list again and declare all the other breakpoints there to be the
3780      duplicates.  */
3781   if (perm_bp)
3782     {
3783       perm_bp->duplicate = 0;
3784
3785       /* Permanent breakpoint should always be inserted.  */
3786       if (! perm_bp->inserted)
3787         internal_error (__FILE__, __LINE__,
3788                         "allegedly permanent breakpoint is not "
3789                         "actually inserted");
3790
3791       ALL_BREAKPOINTS (b)
3792         if (b != perm_bp)
3793           {
3794             if (b->inserted)
3795               internal_error (__FILE__, __LINE__,
3796                               "another breakpoint was inserted on top of "
3797                               "a permanent breakpoint");
3798
3799             if (b->enable_state != bp_disabled
3800                 && b->enable_state != bp_shlib_disabled
3801                 && b->enable_state != bp_call_disabled
3802                 && b->address == address        /* address / overlay match */
3803                 && (!overlay_debugging || b->section == section)
3804                 && breakpoint_address_is_meaningful (b))
3805               b->duplicate = 1;
3806           }
3807     }
3808 }
3809
3810 /* set_raw_breakpoint() is a low level routine for allocating and
3811    partially initializing a breakpoint of type BPTYPE.  The newly
3812    created breakpoint's address, section, source file name, and line
3813    number are provided by SAL.  The newly created and partially
3814    initialized breakpoint is added to the breakpoint chain and
3815    is also returned as the value of this function.
3816
3817    It is expected that the caller will complete the initialization of
3818    the newly created breakpoint struct as well as output any status
3819    information regarding the creation of a new breakpoint.  In
3820    particular, set_raw_breakpoint() does NOT set the breakpoint
3821    number!  Care should be taken to not allow an error() to occur
3822    prior to completing the initialization of the breakpoint.  If this
3823    should happen, a bogus breakpoint will be left on the chain.  */
3824
3825 struct breakpoint *
3826 set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype)
3827 {
3828   register struct breakpoint *b, *b1;
3829
3830   b = (struct breakpoint *) xmalloc (sizeof (struct breakpoint));
3831   memset (b, 0, sizeof (*b));
3832   b->address = sal.pc;
3833   if (sal.symtab == NULL)
3834     b->source_file = NULL;
3835   else
3836     b->source_file = savestring (sal.symtab->filename,
3837                                  strlen (sal.symtab->filename));
3838   b->section = sal.section;
3839   b->type = bptype;
3840   b->language = current_language->la_language;
3841   b->input_radix = input_radix;
3842   b->thread = -1;
3843   b->line_number = sal.line;
3844   b->enable_state = bp_enabled;
3845   b->next = 0;
3846   b->silent = 0;
3847   b->ignore_count = 0;
3848   b->commands = NULL;
3849   b->frame_id = null_frame_id;
3850   b->dll_pathname = NULL;
3851   b->triggered_dll_pathname = NULL;
3852   b->forked_inferior_pid = 0;
3853   b->exec_pathname = NULL;
3854
3855   /* Add this breakpoint to the end of the chain
3856      so that a list of breakpoints will come out in order
3857      of increasing numbers.  */
3858
3859   b1 = breakpoint_chain;
3860   if (b1 == 0)
3861     breakpoint_chain = b;
3862   else
3863     {
3864       while (b1->next)
3865         b1 = b1->next;
3866       b1->next = b;
3867     }
3868
3869   check_duplicates (b);
3870   breakpoints_changed ();
3871
3872   return b;
3873 }
3874
3875
3876 /* Note that the breakpoint object B describes a permanent breakpoint
3877    instruction, hard-wired into the inferior's code.  */
3878 void
3879 make_breakpoint_permanent (struct breakpoint *b)
3880 {
3881   b->enable_state = bp_permanent;
3882
3883   /* By definition, permanent breakpoints are already present in the code.  */
3884   b->inserted = 1;
3885 }
3886
3887 static struct breakpoint *
3888 create_internal_breakpoint (CORE_ADDR address, enum bptype type)
3889 {
3890   static int internal_breakpoint_number = -1;
3891   struct symtab_and_line sal;
3892   struct breakpoint *b;
3893
3894   init_sal (&sal);              /* initialize to zeroes */
3895
3896   sal.pc = address;
3897   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3898
3899   b = set_raw_breakpoint (sal, type);
3900   b->number = internal_breakpoint_number--;
3901   b->disposition = disp_donttouch;
3902
3903   return b;
3904 }
3905
3906
3907 static void
3908 create_longjmp_breakpoint (char *func_name)
3909 {
3910   struct breakpoint *b;
3911   struct minimal_symbol *m;
3912
3913   if (func_name == NULL)
3914     b = create_internal_breakpoint (0, bp_longjmp_resume);
3915   else
3916     {
3917       if ((m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, NULL, NULL)) == NULL)
3918         return;
3919  
3920       b = create_internal_breakpoint (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (m), bp_longjmp);
3921     }
3922
3923   b->enable_state = bp_disabled;
3924   b->silent = 1;
3925   if (func_name)
3926     b->addr_string = xstrdup (func_name);
3927 }
3928
3929 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
3930    if we do a longjmp().  When we hit that breakpoint, call
3931    set_longjmp_resume_breakpoint() to figure out where we are going. */
3932
3933 void
3934 enable_longjmp_breakpoint (void)
3935 {
3936   register struct breakpoint *b;
3937
3938   ALL_BREAKPOINTS (b)
3939     if (b->type == bp_longjmp)
3940     {
3941       b->enable_state = bp_enabled;
3942       check_duplicates (b);
3943     }
3944 }
3945
3946 void
3947 disable_longjmp_breakpoint (void)
3948 {
3949   register struct breakpoint *b;
3950
3951   ALL_BREAKPOINTS (b)
3952     if (b->type == bp_longjmp
3953         || b->type == bp_longjmp_resume)
3954     {
3955       b->enable_state = bp_disabled;
3956       check_duplicates (b);
3957     }
3958 }
3959
3960 static void
3961 create_overlay_event_breakpoint (char *func_name)
3962 {
3963   struct breakpoint *b;
3964   struct minimal_symbol *m;
3965
3966   if ((m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, NULL, NULL)) == NULL)
3967     return;
3968  
3969   b = create_internal_breakpoint (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (m), 
3970                                   bp_overlay_event);
3971   b->addr_string = xstrdup (func_name);
3972
3973   if (overlay_debugging == ovly_auto)
3974     {
3975       b->enable_state = bp_enabled;
3976       overlay_events_enabled = 1;
3977     }
3978   else 
3979     {
3980       b->enable_state = bp_disabled;
3981       overlay_events_enabled = 0;
3982     }
3983 }
3984
3985 void
3986 enable_overlay_breakpoints (void)
3987 {
3988   register struct breakpoint *b;
3989
3990   ALL_BREAKPOINTS (b)
3991     if (b->type == bp_overlay_event)
3992     {
3993       b->enable_state = bp_enabled;
3994       check_duplicates (b);
3995       overlay_events_enabled = 1;
3996     }
3997 }
3998
3999 void
4000 disable_overlay_breakpoints (void)
4001 {
4002   register struct breakpoint *b;
4003
4004   ALL_BREAKPOINTS (b)
4005     if (b->type == bp_overlay_event)
4006     {
4007       b->enable_state = bp_disabled;
4008       check_duplicates (b);
4009       overlay_events_enabled = 0;
4010     }
4011 }
4012
4013 struct breakpoint *
4014 create_thread_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
4015 {
4016   struct breakpoint *b;
4017
4018   b = create_internal_breakpoint (address, bp_thread_event);
4019   
4020   b->enable_state = bp_enabled;
4021   /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
4022   xasprintf (&b->addr_string, "*0x%s", paddr (b->address));
4023
4024   return b;
4025 }
4026
4027 void
4028 remove_thread_event_breakpoints (void)
4029 {
4030   struct breakpoint *b, *temp;
4031
4032   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
4033     if (b->type == bp_thread_event)
4034       delete_breakpoint (b);
4035 }
4036
4037 #ifdef SOLIB_ADD
4038 void
4039 remove_solib_event_breakpoints (void)
4040 {
4041   register struct breakpoint *b, *temp;
4042
4043   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
4044     if (b->type == bp_shlib_event)
4045       delete_breakpoint (b);
4046 }
4047
4048 struct breakpoint *
4049 create_solib_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
4050 {
4051   struct breakpoint *b;
4052
4053   b = create_internal_breakpoint (address, bp_shlib_event);
4054   return b;
4055 }
4056
4057 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
4058    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
4059
4060 void
4061 disable_breakpoints_in_shlibs (int silent)
4062 {
4063   struct breakpoint *b;
4064   int disabled_shlib_breaks = 0;
4065
4066   /* See also: insert_breakpoints, under DISABLE_UNSETTABLE_BREAK. */
4067   ALL_BREAKPOINTS (b)
4068   {
4069 #if defined (PC_SOLIB)
4070     if (((b->type == bp_breakpoint) ||
4071          (b->type == bp_hardware_breakpoint)) &&
4072         b->enable_state == bp_enabled &&
4073         !b->duplicate &&
4074         PC_SOLIB (b->address))
4075       {
4076         b->enable_state = bp_shlib_disabled;
4077         if (!silent)
4078           {
4079             if (!disabled_shlib_breaks)
4080               {
4081                 target_terminal_ours_for_output ();
4082                 warning ("Temporarily disabling shared library breakpoints:");
4083               }
4084             disabled_shlib_breaks = 1;
4085             warning ("breakpoint #%d ", b->number);
4086           }
4087       }
4088 #endif
4089   }
4090 }
4091
4092 /* Try to reenable any breakpoints in shared libraries.  */
4093 void
4094 re_enable_breakpoints_in_shlibs (void)
4095 {
4096   struct breakpoint *b;
4097
4098   ALL_BREAKPOINTS (b)
4099     if (b->enable_state == bp_shlib_disabled)
4100     {
4101       char buf[1];
4102
4103       /* Do not reenable the breakpoint if the shared library
4104          is still not mapped in.  */
4105       if (target_read_memory (b->address, buf, 1) == 0)
4106         b->enable_state = bp_enabled;
4107     }
4108 }
4109
4110 #endif
4111
4112 static void
4113 solib_load_unload_1 (char *hookname, int tempflag, char *dll_pathname,
4114                      char *cond_string, enum bptype bp_kind)
4115 {
4116   struct breakpoint *b;
4117   struct symtabs_and_lines sals;
4118   struct cleanup *old_chain;
4119   struct cleanup *canonical_strings_chain = NULL;
4120   char *addr_start = hookname;
4121   char *addr_end = NULL;
4122   char **canonical = (char **) NULL;
4123   int thread = -1;              /* All threads. */
4124
4125   /* Set a breakpoint on the specified hook. */
4126   sals = decode_line_1 (&hookname, 1, (struct symtab *) NULL, 0, &canonical);
4127   addr_end = hookname;
4128
4129   if (sals.nelts == 0)
4130     {
4131       warning ("Unable to set a breakpoint on dynamic linker callback.");
4132       warning ("Suggest linking with /opt/langtools/lib/end.o.");
4133       warning ("GDB will be unable to track shl_load/shl_unload calls");
4134       return;
4135     }
4136   if (sals.nelts != 1)
4137     {
4138       warning ("Unable to set unique breakpoint on dynamic linker callback.");
4139       warning ("GDB will be unable to track shl_load/shl_unload calls");
4140       return;
4141     }
4142
4143   /* Make sure that all storage allocated in decode_line_1 gets freed
4144      in case the following errors out.  */
4145   old_chain = make_cleanup (xfree, sals.sals);
4146   if (canonical != (char **) NULL)
4147     {
4148       make_cleanup (xfree, canonical);
4149       canonical_strings_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4150       if (canonical[0] != NULL)
4151         make_cleanup (xfree, canonical[0]);
4152     }
4153
4154   resolve_sal_pc (&sals.sals[0]);
4155
4156   /* Remove the canonical strings from the cleanup, they are needed below.  */
4157   if (canonical != (char **) NULL)
4158     discard_cleanups (canonical_strings_chain);
4159
4160   b = set_raw_breakpoint (sals.sals[0], bp_kind);
4161   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4162   b->number = breakpoint_count;
4163   b->cond = NULL;
4164   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4165     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4166   b->thread = thread;
4167
4168   if (canonical != (char **) NULL && canonical[0] != NULL)
4169     b->addr_string = canonical[0];
4170   else if (addr_start)
4171     b->addr_string = savestring (addr_start, addr_end - addr_start);
4172
4173   b->enable_state = bp_enabled;
4174   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4175
4176   if (dll_pathname == NULL)
4177     b->dll_pathname = NULL;
4178   else
4179     {
4180       b->dll_pathname = (char *) xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
4181       strcpy (b->dll_pathname, dll_pathname);
4182     }
4183
4184   mention (b);
4185   do_cleanups (old_chain);
4186 }
4187
4188 void
4189 create_solib_load_event_breakpoint (char *hookname, int tempflag,
4190                                     char *dll_pathname, char *cond_string)
4191 {
4192   solib_load_unload_1 (hookname, tempflag, dll_pathname, 
4193                        cond_string, bp_catch_load);
4194 }
4195
4196 void
4197 create_solib_unload_event_breakpoint (char *hookname, int tempflag,
4198                                       char *dll_pathname, char *cond_string)
4199 {
4200   solib_load_unload_1 (hookname,tempflag, dll_pathname, 
4201                        cond_string, bp_catch_unload);
4202 }
4203
4204 static void
4205 create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
4206                                     enum bptype bp_kind)
4207 {
4208   struct symtab_and_line sal;
4209   struct breakpoint *b;
4210   int thread = -1;              /* All threads. */
4211
4212   init_sal (&sal);
4213   sal.pc = 0;
4214   sal.symtab = NULL;
4215   sal.line = 0;
4216
4217   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_kind);
4218   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4219   b->number = breakpoint_count;
4220   b->cond = NULL;
4221   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4222     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4223   b->thread = thread;
4224   b->addr_string = NULL;
4225   b->enable_state = bp_enabled;
4226   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4227   b->forked_inferior_pid = 0;
4228
4229   mention (b);
4230 }
4231
4232 void
4233 create_fork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4234 {
4235   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_fork);
4236 }
4237
4238 void
4239 create_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4240 {
4241   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_vfork);
4242 }
4243
4244 void
4245 create_exec_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4246 {
4247   struct symtab_and_line sal;
4248   struct breakpoint *b;
4249   int thread = -1;              /* All threads. */
4250
4251   init_sal (&sal);
4252   sal.pc = 0;
4253   sal.symtab = NULL;
4254   sal.line = 0;
4255
4256   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_catch_exec);
4257   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4258   b->number = breakpoint_count;
4259   b->cond = NULL;
4260   b->cond_string = (cond_string == NULL) ?
4261     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4262   b->thread = thread;
4263   b->addr_string = NULL;
4264   b->enable_state = bp_enabled;
4265   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4266
4267   mention (b);
4268 }
4269
4270 static int
4271 hw_breakpoint_used_count (void)
4272 {
4273   register struct breakpoint *b;
4274   int i = 0;
4275
4276   ALL_BREAKPOINTS (b)
4277   {
4278     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && b->enable_state == bp_enabled)
4279       i++;
4280   }
4281
4282   return i;
4283 }
4284
4285 static int
4286 hw_watchpoint_used_count (enum bptype type, int *other_type_used)
4287 {
4288   register struct breakpoint *b;
4289   int i = 0;
4290
4291   *other_type_used = 0;
4292   ALL_BREAKPOINTS (b)
4293   {
4294     if (b->enable_state == bp_enabled)
4295       {
4296         if (b->type == type)
4297           i++;
4298         else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
4299                   b->type == bp_read_watchpoint ||
4300                   b->type == bp_access_watchpoint)
4301                  && b->enable_state == bp_enabled)
4302           *other_type_used = 1;
4303       }
4304   }
4305   return i;
4306 }
4307
4308 /* Call this after hitting the longjmp() breakpoint.  Use this to set
4309    a new breakpoint at the target of the jmp_buf.
4310
4311    FIXME - This ought to be done by setting a temporary breakpoint
4312    that gets deleted automatically... */
4313
4314 void
4315 set_longjmp_resume_breakpoint (CORE_ADDR pc, struct frame_id frame_id)
4316 {
4317   register struct breakpoint *b;
4318
4319   ALL_BREAKPOINTS (b)
4320     if (b->type == bp_longjmp_resume)
4321     {
4322       b->address = pc;
4323       b->enable_state = bp_enabled;
4324       b->frame_id = frame_id;
4325       check_duplicates (b);
4326       return;
4327     }
4328 }
4329
4330 void
4331 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
4332 {
4333   struct breakpoint *b;
4334
4335   ALL_BREAKPOINTS (b)
4336   {
4337     if (((b->type == bp_watchpoint)
4338          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4339          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4340          || (b->type == bp_access_watchpoint)
4341          || ep_is_exception_catchpoint (b))
4342         && (b->enable_state == bp_enabled))
4343       {
4344         b->enable_state = bp_call_disabled;
4345         check_duplicates (b);
4346       }
4347   }
4348 }
4349
4350 void
4351 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
4352 {
4353   struct breakpoint *b;
4354
4355   ALL_BREAKPOINTS (b)
4356   {
4357     if (((b->type == bp_watchpoint)
4358          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4359          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4360          || (b->type == bp_access_watchpoint)
4361          || ep_is_exception_catchpoint (b))
4362         && (b->enable_state == bp_call_disabled))
4363       {
4364         b->enable_state = bp_enabled;
4365         check_duplicates (b);
4366       }
4367   }
4368 }
4369
4370
4371 /* Set a breakpoint that will evaporate an end of command
4372    at address specified by SAL.
4373    Restrict it to frame FRAME if FRAME is nonzero.  */
4374
4375 struct breakpoint *
4376 set_momentary_breakpoint (struct symtab_and_line sal, struct frame_id frame_id,
4377                           enum bptype type)
4378 {
4379   register struct breakpoint *b;
4380   b = set_raw_breakpoint (sal, type);
4381   b->enable_state = bp_enabled;
4382   b->disposition = disp_donttouch;
4383   b->frame_id = frame_id;
4384
4385   /* If we're debugging a multi-threaded program, then we
4386      want momentary breakpoints to be active in only a 
4387      single thread of control.  */
4388   if (in_thread_list (inferior_ptid))
4389     b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
4390
4391   return b;
4392 }
4393 \f
4394
4395 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
4396
4397 static void
4398 mention (struct breakpoint *b)
4399 {
4400   int say_where = 0;
4401   struct cleanup *old_chain, *ui_out_chain;
4402   struct ui_stream *stb;
4403
4404   stb = ui_out_stream_new (uiout);
4405   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
4406
4407   /* FIXME: This is misplaced; mention() is called by things (like hitting a
4408      watchpoint) other than breakpoint creation.  It should be possible to
4409      clean this up and at the same time replace the random calls to
4410      breakpoint_changed with this hook, as has already been done for
4411      delete_breakpoint_hook and so on.  */
4412   if (create_breakpoint_hook)
4413     create_breakpoint_hook (b);
4414   breakpoint_create_event (b->number);
4415
4416   switch (b->type)
4417     {
4418     case bp_none:
4419       printf_filtered ("(apparently deleted?) Eventpoint %d: ", b->number);
4420       break;
4421     case bp_watchpoint:
4422       ui_out_text (uiout, "Watchpoint ");
4423       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
4424       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4425       ui_out_text (uiout, ": ");
4426       print_expression (b->exp, stb->stream);
4427       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4428       do_cleanups (ui_out_chain);
4429       break;
4430     case bp_hardware_watchpoint:
4431       ui_out_text (uiout, "Hardware watchpoint ");
4432       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
4433       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4434       ui_out_text (uiout, ": ");
4435       print_expression (b->exp, stb->stream);
4436       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4437       do_cleanups (ui_out_chain);
4438       break;
4439     case bp_read_watchpoint:
4440       ui_out_text (uiout, "Hardware read watchpoint ");
4441       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-rwpt");
4442       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4443       ui_out_text (uiout, ": ");
4444       print_expression (b->exp, stb->stream);
4445       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4446       do_cleanups (ui_out_chain);
4447       break;
4448     case bp_access_watchpoint:
4449       ui_out_text (uiout, "Hardware access (read/write) watchpoint ");
4450       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-awpt");
4451       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4452       ui_out_text (uiout, ": ");
4453       print_expression (b->exp, stb->stream);
4454       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4455       do_cleanups (ui_out_chain);
4456       break;
4457     case bp_breakpoint:
4458       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4459         {
4460           say_where = 0;
4461           break;
4462         }
4463       printf_filtered ("Breakpoint %d", b->number);
4464       say_where = 1;
4465       break;
4466     case bp_hardware_breakpoint:
4467       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4468         {
4469           say_where = 0;
4470           break;
4471         }
4472       printf_filtered ("Hardware assisted breakpoint %d", b->number);
4473       say_where = 1;
4474       break;
4475     case bp_catch_load:
4476     case bp_catch_unload:
4477       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s %s)",
4478                        b->number,
4479                        (b->type == bp_catch_load) ? "load" : "unload",
4480                        (b->dll_pathname != NULL) ? 
4481                        b->dll_pathname : "<any library>");
4482       break;
4483     case bp_catch_fork:
4484     case bp_catch_vfork:
4485       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s)",
4486                        b->number,
4487                        (b->type == bp_catch_fork) ? "fork" : "vfork");
4488       break;
4489     case bp_catch_exec:
4490       printf_filtered ("Catchpoint %d (exec)",
4491                        b->number);
4492       break;
4493     case bp_catch_catch:
4494     case bp_catch_throw:
4495       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s)",
4496                        b->number,
4497                        (b->type == bp_catch_catch) ? "catch" : "throw");
4498       break;
4499
4500     case bp_until:
4501     case bp_finish:
4502     case bp_longjmp:
4503     case bp_longjmp_resume:
4504     case bp_step_resume:
4505     case bp_through_sigtramp:
4506     case bp_call_dummy:
4507     case bp_watchpoint_scope:
4508     case bp_shlib_event:
4509     case bp_thread_event:
4510     case bp_overlay_event:
4511       break;
4512     }
4513   if (say_where)
4514     {
4515       if (addressprint || b->source_file == NULL)
4516         {
4517           printf_filtered (" at ");
4518           print_address_numeric (b->address, 1, gdb_stdout);
4519         }
4520       if (b->source_file)
4521         printf_filtered (": file %s, line %d.",
4522                          b->source_file, b->line_number);
4523     }
4524   do_cleanups (old_chain);
4525   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4526     return;
4527   printf_filtered ("\n");
4528 }
4529 \f
4530
4531 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
4532    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i],
4533    COND[i] and COND_STRING[i] values.
4534
4535    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
4536    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, COND and SALS (but not the
4537    array contents).  If the function fails (error() is called), the
4538    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
4539    COND and SALS arrays and each of those arrays contents. */
4540
4541 static void
4542 create_breakpoints (struct symtabs_and_lines sals, char **addr_string,
4543                     struct expression **cond, char **cond_string,
4544                     enum bptype type, enum bpdisp disposition,
4545                     int thread, int ignore_count, int from_tty)
4546 {
4547   if (type == bp_hardware_breakpoint)
4548     {
4549       int i = hw_breakpoint_used_count ();
4550       int target_resources_ok = 
4551         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
4552                                             i + sals.nelts, 0);
4553       if (target_resources_ok == 0)
4554         error ("No hardware breakpoint support in the target.");
4555       else if (target_resources_ok < 0)
4556         error ("Hardware breakpoints used exceeds limit.");
4557     }
4558
4559   /* Now set all the breakpoints.  */
4560   {
4561     int i;
4562     for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4563       {
4564         struct breakpoint *b;
4565         struct symtab_and_line sal = sals.sals[i];
4566
4567         if (from_tty)
4568           describe_other_breakpoints (sal.pc, sal.section);
4569         
4570         b = set_raw_breakpoint (sal, type);
4571         set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4572         b->number = breakpoint_count;
4573         b->cond = cond[i];
4574         b->thread = thread;
4575         if (addr_string[i])
4576           b->addr_string = addr_string[i];
4577         else
4578           /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete
4579              me.  */
4580           xasprintf (&b->addr_string, "*0x%s", paddr (b->address));
4581         b->cond_string = cond_string[i];
4582         b->ignore_count = ignore_count;
4583         b->enable_state = bp_enabled;
4584         b->disposition = disposition;
4585         mention (b);
4586       }
4587   }    
4588 }
4589
4590 /* Parse ARG which is assumed to be a SAL specification possibly
4591    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
4592    addresses found. ADDR_STRING contains a vector of (canonical)
4593    address strings. ARG points to the end of the SAL. */
4594
4595 void
4596 parse_breakpoint_sals (char **address,
4597                        struct symtabs_and_lines *sals,
4598                        char ***addr_string)
4599 {
4600   char *addr_start = *address;
4601   *addr_string = NULL;
4602   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', use the default
4603      breakpoint. */
4604   if ((*address) == NULL
4605       || (strncmp ((*address), "if", 2) == 0 && isspace ((*address)[2])))
4606     {
4607       if (default_breakpoint_valid)
4608         {
4609           struct symtab_and_line sal;
4610           init_sal (&sal);              /* initialize to zeroes */
4611           sals->sals = (struct symtab_and_line *)
4612             xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
4613           sal.pc = default_breakpoint_address;
4614           sal.line = default_breakpoint_line;
4615           sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
4616           sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
4617           sals->sals[0] = sal;
4618           sals->nelts = 1;
4619         }
4620       else
4621         error ("No default breakpoint address now.");
4622     }
4623   else
4624     {
4625       /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
4626          current_source_symtab (which is decode_line_1's default).  This
4627          should produce the results we want almost all of the time while
4628          leaving default_breakpoint_* alone.  
4629          ObjC: However, don't match an Objective-C method name which
4630          may have a '+' or '-' succeeded by a '[' */
4631          
4632       struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
4633                         
4634       if (default_breakpoint_valid
4635           && (!cursal.symtab
4636               || ((strchr ("+-", (*address)[0]) != NULL)
4637                   && ((*address)[1] != '['))))
4638         *sals = decode_line_1 (address, 1, default_breakpoint_symtab,
4639                                default_breakpoint_line, addr_string);
4640       else
4641         *sals = decode_line_1 (address, 1, (struct symtab *) NULL, 0, addr_string);
4642     }
4643   /* For any SAL that didn't have a canonical string, fill one in. */
4644   if (sals->nelts > 0 && *addr_string == NULL)
4645     *addr_string = xcalloc (sals->nelts, sizeof (char **));
4646   if (addr_start != (*address))
4647     {
4648       int i;
4649       for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
4650         {
4651           /* Add the string if not present. */
4652           if ((*addr_string)[i] == NULL)
4653             (*addr_string)[i] = savestring (addr_start, (*address) - addr_start);
4654         }
4655     }
4656 }
4657
4658
4659 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
4660    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error. */
4661
4662 void
4663 breakpoint_sals_to_pc (struct symtabs_and_lines *sals,
4664                        char *address)
4665 {    
4666   int i;
4667   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
4668     {
4669       resolve_sal_pc (&sals->sals[i]);
4670
4671       /* It's possible for the PC to be nonzero, but still an illegal
4672          value on some targets.
4673
4674          For example, on HP-UX if you start gdb, and before running the
4675          inferior you try to set a breakpoint on a shared library function
4676          "foo" where the inferior doesn't call "foo" directly but does
4677          pass its address to another function call, then we do find a
4678          minimal symbol for the "foo", but it's address is invalid.
4679          (Appears to be an index into a table that the loader sets up
4680          when the inferior is run.)
4681
4682          Give the target a chance to bless sals.sals[i].pc before we
4683          try to make a breakpoint for it. */
4684       if (PC_REQUIRES_RUN_BEFORE_USE (sals->sals[i].pc))
4685         {
4686           if (address == NULL)
4687             error ("Cannot break without a running program.");
4688           else
4689             error ("Cannot break on %s without a running program.", 
4690                    address);
4691         }
4692     }
4693 }
4694
4695 /* Set a breakpoint according to ARG (function, linenum or *address)
4696    flag: first bit  : 0 non-temporary, 1 temporary.
4697    second bit : 0 normal breakpoint, 1 hardware breakpoint. */
4698
4699 static void
4700 break_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
4701 {
4702   int tempflag, hardwareflag;
4703   struct symtabs_and_lines sals;
4704   register struct expression **cond = 0;
4705   /* Pointers in arg to the start, and one past the end, of the
4706      condition.  */
4707   char **cond_string = (char **) NULL;
4708   char *addr_start = arg;
4709   char **addr_string;
4710   struct cleanup *old_chain;
4711   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
4712   int i;
4713   int thread = -1;
4714   int ignore_count = 0;
4715
4716   hardwareflag = flag & BP_HARDWAREFLAG;
4717   tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
4718
4719   sals.sals = NULL;
4720   sals.nelts = 0;
4721   addr_string = NULL;
4722   parse_breakpoint_sals (&arg, &sals, &addr_string);
4723
4724   if (!sals.nelts)
4725     return;
4726
4727   /* Create a chain of things that always need to be cleaned up. */
4728   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4729
4730   /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
4731   make_cleanup (xfree, sals.sals);
4732
4733   /* Cleanup the addr_string array but not its contents. */
4734   make_cleanup (xfree, addr_string);
4735
4736   /* Allocate space for all the cond expressions. */
4737   cond = xcalloc (sals.nelts, sizeof (struct expression *));
4738   make_cleanup (xfree, cond);
4739
4740   /* Allocate space for all the cond strings. */
4741   cond_string = xcalloc (sals.nelts, sizeof (char **));
4742   make_cleanup (xfree, cond_string);
4743
4744   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
4745      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
4746      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
4747      then the memory is not reclaimed. */
4748   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4749
4750   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
4751      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
4752      fails. */
4753   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4754     {
4755       if (addr_string[i] != NULL)
4756         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
4757     }
4758
4759   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
4760      are ok for the target.  */
4761   breakpoint_sals_to_pc (&sals, addr_start);
4762
4763   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
4764      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
4765      breakpoint. */
4766   thread = -1;                  /* No specific thread yet */
4767   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4768     {
4769       char *tok = arg;
4770       while (tok && *tok)
4771         {
4772           char *end_tok;
4773           int toklen;
4774           char *cond_start = NULL;
4775           char *cond_end = NULL;
4776           while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
4777             tok++;
4778
4779           end_tok = tok;
4780
4781           while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
4782             end_tok++;
4783
4784           toklen = end_tok - tok;
4785
4786           if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
4787             {
4788               tok = cond_start = end_tok + 1;
4789               cond[i] = parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
4790               make_cleanup (xfree, cond[i]);
4791               cond_end = tok;
4792               cond_string[i] = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
4793               make_cleanup (xfree, cond_string[i]);
4794             }
4795           else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
4796             {
4797               char *tmptok;
4798
4799               tok = end_tok + 1;
4800               tmptok = tok;
4801               thread = strtol (tok, &tok, 0);
4802               if (tok == tmptok)
4803                 error ("Junk after thread keyword.");
4804               if (!valid_thread_id (thread))
4805                 error ("Unknown thread %d\n", thread);
4806             }
4807           else
4808             error ("Junk at end of arguments.");
4809         }
4810     }
4811
4812   create_breakpoints (sals, addr_string, cond, cond_string,
4813                       hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint : bp_breakpoint,
4814                       tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
4815                       thread, ignore_count, from_tty);
4816
4817   if (sals.nelts > 1)
4818     {
4819       warning ("Multiple breakpoints were set.");
4820       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
4821     }
4822   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
4823      breakpoint. */
4824   discard_cleanups (breakpoint_chain);
4825   /* But cleanup everything else. */
4826   do_cleanups (old_chain);
4827 }
4828
4829 /* Set a breakpoint of TYPE/DISPOSITION according to ARG (function,
4830    linenum or *address) with COND and IGNORE_COUNT. */
4831
4832 struct captured_breakpoint_args
4833   {
4834     char *address;
4835     char *condition;
4836     int hardwareflag;
4837     int tempflag;
4838     int thread;
4839     int ignore_count;
4840   };
4841
4842 static int
4843 do_captured_breakpoint (void *data)
4844 {
4845   struct captured_breakpoint_args *args = data;
4846   struct symtabs_and_lines sals;
4847   register struct expression **cond;
4848   struct cleanup *old_chain;
4849   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
4850   int i;
4851   char **addr_string;
4852   char **cond_string;
4853
4854   char *address_end;
4855
4856   /* Parse the source and lines spec.  Delay check that the expression
4857      didn't contain trailing garbage until after cleanups are in
4858      place. */
4859   sals.sals = NULL;
4860   sals.nelts = 0;
4861   address_end = args->address;
4862   addr_string = NULL;
4863   parse_breakpoint_sals (&address_end, &sals, &addr_string);
4864
4865   if (!sals.nelts)
4866     return GDB_RC_NONE;
4867
4868   /* Create a chain of things at always need to be cleaned up. */
4869   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4870
4871   /* Always have a addr_string array, even if it is empty. */
4872   make_cleanup (xfree, addr_string);
4873
4874   /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
4875   make_cleanup (xfree, sals.sals);
4876
4877   /* Allocate space for all the cond expressions. */
4878   cond = xcalloc (sals.nelts, sizeof (struct expression *));
4879   make_cleanup (xfree, cond);
4880
4881   /* Allocate space for all the cond strings. */
4882   cond_string = xcalloc (sals.nelts, sizeof (char **));
4883   make_cleanup (xfree, cond_string);
4884
4885   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
4886      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
4887      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create goes
4888      through then that memory is not cleaned up. */
4889   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4890
4891   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
4892      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
4893      fails. */
4894   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4895     {
4896       if (addr_string[i] != NULL)
4897         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
4898     }
4899
4900   /* Wait until now before checking for garbage at the end of the
4901      address. That way cleanups can take care of freeing any
4902      memory. */
4903   if (*address_end != '\0')
4904     error ("Garbage %s following breakpoint address", address_end);
4905
4906   /* Resolve all line numbers to PC's.  */
4907   breakpoint_sals_to_pc (&sals, args->address);
4908
4909   /* Verify that conditions can be parsed, before setting any
4910      breakpoints.  */
4911   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4912     {
4913       if (args->condition != NULL)
4914         {
4915           char *tok = args->condition;
4916           cond[i] = parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
4917           if (*tok != '\0')
4918             error ("Garbage %s follows condition", tok);
4919           make_cleanup (xfree, cond[i]);
4920           cond_string[i] = xstrdup (args->condition);
4921         }
4922     }
4923
4924   create_breakpoints (sals, addr_string, cond, cond_string,
4925                       args->hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint : bp_breakpoint,
4926                       args->tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
4927                       args->thread, args->ignore_count, 0/*from-tty*/);
4928
4929   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
4930      breakpoint. */
4931   discard_cleanups (breakpoint_chain);
4932   /* But cleanup everything else. */
4933   do_cleanups (old_chain);
4934   return GDB_RC_OK;
4935 }
4936
4937 enum gdb_rc
4938 gdb_breakpoint (char *address, char *condition,
4939                 int hardwareflag, int tempflag,
4940                 int thread, int ignore_count)
4941 {
4942   struct captured_breakpoint_args args;
4943   args.address = address;
4944   args.condition = condition;
4945   args.hardwareflag = hardwareflag;
4946   args.tempflag = tempflag;
4947   args.thread = thread;
4948   args.ignore_count = ignore_count;
4949   return catch_errors (do_captured_breakpoint, &args,
4950                        NULL, RETURN_MASK_ALL);
4951 }
4952
4953
4954 static void
4955 break_at_finish_at_depth_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
4956 {
4957   struct frame_info *frame;
4958   CORE_ADDR low, high, selected_pc = 0;
4959   char *extra_args = NULL;
4960   char *level_arg;
4961   char *addr_string;
4962   int extra_args_len = 0, if_arg = 0;
4963
4964   if (!arg ||
4965       (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f' && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
4966     {
4967
4968       if (default_breakpoint_valid)
4969         {
4970           if (deprecated_selected_frame)
4971             {
4972               selected_pc = get_frame_pc (deprecated_selected_frame);
4973               if (arg)
4974                 if_arg = 1;
4975             }
4976           else
4977             error ("No selected frame.");
4978         }
4979       else
4980         error ("No default breakpoint address now.");
4981     }
4982   else
4983     {
4984       extra_args = strchr (arg, ' ');
4985       if (extra_args)
4986         {
4987           extra_args++;
4988           extra_args_len = strlen (extra_args);
4989           level_arg = (char *) xmalloc (extra_args - arg);
4990           strncpy (level_arg, arg, extra_args - arg - 1);
4991           level_arg[extra_args - arg - 1] = '\0';
4992         }
4993       else
4994         {
4995           level_arg = (char *) xmalloc (strlen (arg) + 1);
4996           strcpy (level_arg, arg);
4997         }
4998
4999       frame = parse_frame_specification (level_arg);
5000       if (frame)
5001         selected_pc = get_frame_pc (frame);
5002       else
5003         selected_pc = 0;
5004     }
5005   if (if_arg)
5006     {
5007       extra_args = arg;
5008       extra_args_len = strlen (arg);
5009     }
5010
5011   if (selected_pc)
5012     {
5013       if (find_pc_partial_function (selected_pc, (char **) NULL, &low, &high))
5014         {
5015           addr_string = (char *) xmalloc (26 + extra_args_len);
5016           if (extra_args_len)
5017             sprintf (addr_string, "*0x%s %s", paddr_nz (high), extra_args);
5018           else
5019             sprintf (addr_string, "*0x%s", paddr_nz (high));
5020           break_command_1 (addr_string, flag, from_tty);
5021           xfree (addr_string);
5022         }
5023       else
5024         error ("No function contains the specified address");
5025     }
5026   else
5027     error ("Unable to set breakpoint at procedure exit");
5028 }
5029
5030
5031 static void
5032 break_at_finish_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
5033 {
5034   char *addr_string, *break_string, *beg_addr_string;
5035   CORE_ADDR low, high;
5036   struct symtabs_and_lines sals;
5037   struct symtab_and_line sal;
5038   struct cleanup *old_chain;
5039   char *extra_args = NULL;
5040   int extra_args_len = 0;
5041   int i, if_arg = 0;
5042
5043   if (!arg ||
5044       (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f' && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
5045     {
5046       if (default_breakpoint_valid)
5047         {
5048           if (deprecated_selected_frame)
5049             {
5050               addr_string = (char *) xmalloc (15);
5051               sprintf (addr_string, "*0x%s",
5052                        paddr_nz (get_frame_pc (deprecated_selected_frame)));
5053               if (arg)
5054                 if_arg = 1;
5055             }
5056           else
5057             error ("No selected frame.");
5058         }
5059       else
5060         error ("No default breakpoint address now.");
5061     }
5062   else
5063     {
5064       addr_string = (char *) xmalloc (strlen (arg) + 1);
5065       strcpy (addr_string, arg);
5066     }
5067
5068   if (if_arg)
5069     {
5070       extra_args = arg;
5071       extra_args_len = strlen (arg);
5072     }
5073   else if (arg)
5074     {
5075       /* get the stuff after the function name or address */
5076       extra_args = strchr (arg, ' ');
5077       if (extra_args)
5078         {
5079           extra_args++;
5080           extra_args_len = strlen (extra_args);
5081         }
5082     }
5083
5084   sals.sals = NULL;
5085   sals.nelts = 0;
5086
5087   beg_addr_string = addr_string;
5088   sals = decode_line_1 (&addr_string, 1, (struct symtab *) NULL, 0,
5089                         (char ***) NULL);
5090
5091   xfree (beg_addr_string);
5092   old_chain = make_cleanup (xfree, sals.sals);
5093   for (i = 0; (i < sals.nelts); i++)
5094     {
5095       sal = sals.sals[i];
5096       if (find_pc_partial_function (sal.pc, (char **) NULL, &low, &high))
5097         {
5098           break_string = (char *) xmalloc (extra_args_len + 26);
5099           if (extra_args_len)
5100             sprintf (break_string, "*0x%s %s", paddr_nz (high), extra_args);
5101           else
5102             sprintf (break_string, "*0x%s", paddr_nz (high));
5103           break_command_1 (break_string, flag, from_tty);
5104           xfree (break_string);
5105         }
5106       else
5107         error ("No function contains the specified address");
5108     }
5109   if (sals.nelts > 1)
5110     {
5111       warning ("Multiple breakpoints were set.\n");
5112       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
5113     }
5114   do_cleanups (old_chain);
5115 }
5116
5117
5118 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
5119
5120 void
5121 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
5122 {
5123   CORE_ADDR pc;
5124
5125   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
5126     {
5127       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
5128         error ("No line %d in file \"%s\".",
5129                sal->line, sal->symtab->filename);
5130       sal->pc = pc;
5131     }
5132
5133   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
5134     {
5135       struct blockvector *bv;
5136       struct block *b;
5137       struct symbol *sym;
5138       int index;
5139
5140       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &index, sal->symtab);
5141       if (bv != NULL)
5142         {
5143           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, index);
5144           sym = block_function (b);
5145           if (sym != NULL)
5146             {
5147               fixup_symbol_section (sym, sal->symtab->objfile);
5148               sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (sym);
5149             }
5150           else
5151             {
5152               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll just
5153                  have to look harder. This case can be executed if we have 
5154                  line numbers but no functions (as can happen in assembly 
5155                  source).  */
5156
5157               struct minimal_symbol *msym;
5158
5159               msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
5160               if (msym)
5161                 sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (msym);
5162             }
5163         }
5164     }
5165 }
5166
5167 void
5168 break_command (char *arg, int from_tty)
5169 {
5170   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5171 }
5172
5173 void
5174 break_at_finish_command (char *arg, int from_tty)
5175 {
5176   break_at_finish_command_1 (arg, 0, from_tty);
5177 }
5178
5179 void
5180 break_at_finish_at_depth_command (char *arg, int from_tty)
5181 {
5182   break_at_finish_at_depth_command_1 (arg, 0, from_tty);
5183 }
5184
5185 void
5186 tbreak_command (char *arg, int from_tty)
5187 {
5188   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
5189 }
5190
5191 void
5192 tbreak_at_finish_command (char *arg, int from_tty)
5193 {
5194   break_at_finish_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
5195 }
5196
5197 static void
5198 hbreak_command (char *arg, int from_tty)
5199 {
5200   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
5201 }
5202
5203 static void
5204 thbreak_command (char *arg, int from_tty)
5205 {
5206   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
5207 }
5208
5209 static void
5210 stop_command (char *arg, int from_tty)
5211 {
5212   printf_filtered ("Specify the type of breakpoint to set.\n\
5213 Usage: stop in <function | address>\n\
5214        stop at <line>\n");
5215 }
5216
5217 static void
5218 stopin_command (char *arg, int from_tty)
5219 {
5220   int badInput = 0;
5221
5222   if (arg == (char *) NULL)
5223     badInput = 1;
5224   else if (*arg != '*')
5225     {
5226       char *argptr = arg;
5227       int hasColon = 0;
5228
5229       /* look for a ':'.  If this is a line number specification, then
5230          say it is bad, otherwise, it should be an address or
5231          function/method name */
5232       while (*argptr && !hasColon)
5233         {
5234           hasColon = (*argptr == ':');
5235           argptr++;
5236         }
5237
5238       if (hasColon)
5239         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
5240       else
5241         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
5242     }
5243
5244   if (badInput)
5245     printf_filtered ("Usage: stop in <function | address>\n");
5246   else
5247     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5248 }
5249
5250 static void
5251 stopat_command (char *arg, int from_tty)
5252 {
5253   int badInput = 0;
5254
5255   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
5256     badInput = 1;
5257   else
5258     {
5259       char *argptr = arg;
5260       int hasColon = 0;
5261
5262       /* look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
5263          it is probably a line number. */
5264       while (*argptr && !hasColon)
5265         {
5266           hasColon = (*argptr == ':');
5267           argptr++;
5268         }
5269
5270       if (hasColon)
5271         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
5272       else
5273         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
5274     }
5275
5276   if (badInput)
5277     printf_filtered ("Usage: stop at <line>\n");
5278   else
5279     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5280 }
5281
5282 /* ARGSUSED */
5283 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
5284                 hw_read:   watch read, 
5285                 hw_access: watch access (read or write) */
5286 static void
5287 watch_command_1 (char *arg, int accessflag, int from_tty)
5288 {
5289   struct breakpoint *b;
5290   struct symtab_and_line sal;
5291   struct expression *exp;
5292   struct block *exp_valid_block;
5293   struct value *val, *mark;
5294   struct frame_info *frame;
5295   struct frame_info *prev_frame = NULL;
5296   char *exp_start = NULL;
5297   char *exp_end = NULL;
5298   char *tok, *end_tok;
5299   int toklen;
5300   char *cond_start = NULL;
5301   char *cond_end = NULL;
5302   struct expression *cond = NULL;
5303   int i, other_type_used, target_resources_ok = 0;
5304   enum bptype bp_type;
5305   int mem_cnt = 0;
5306
5307   init_sal (&sal);              /* initialize to zeroes */
5308
5309   /* Parse arguments.  */
5310   innermost_block = NULL;
5311   exp_start = arg;
5312   exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0);
5313   exp_end = arg;
5314   exp_valid_block = innermost_block;
5315   mark = value_mark ();
5316   val = evaluate_expression (exp);
5317   release_value (val);
5318   if (VALUE_LAZY (val))
5319     value_fetch_lazy (val);
5320
5321   tok = arg;
5322   while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
5323     tok++;
5324   end_tok = tok;
5325
5326   while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
5327     end_tok++;
5328
5329   toklen = end_tok - tok;
5330   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
5331     {
5332       tok = cond_start = end_tok + 1;
5333       cond = parse_exp_1 (&tok, 0, 0);
5334       cond_end = tok;
5335     }
5336   if (*tok)
5337     error ("Junk at end of command.");
5338
5339   if (accessflag == hw_read)
5340     bp_type = bp_read_watchpoint;
5341   else if (accessflag == hw_access)
5342     bp_type = bp_access_watchpoint;
5343   else
5344     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
5345
5346   mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val);
5347   if (mem_cnt == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5348     error ("Expression cannot be implemented with read/access watchpoint.");
5349   if (mem_cnt != 0)
5350     {
5351       i = hw_watchpoint_used_count (bp_type, &other_type_used);
5352       target_resources_ok = 
5353         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_type, i + mem_cnt, 
5354                                             other_type_used);
5355       if (target_resources_ok == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5356         error ("Target does not support this type of hardware watchpoint.");
5357
5358       if (target_resources_ok < 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5359         error ("Target can only support one kind of HW watchpoint at a time.");
5360     }
5361
5362 #if defined(HPUXHPPA)
5363   /*  On HP-UX if you set a h/w
5364      watchpoint before the "run" command, the inferior dies with a e.g.,
5365      SIGILL once you start it.  I initially believed this was due to a
5366      bad interaction between page protection traps and the initial
5367      startup sequence by the dynamic linker.
5368
5369      However, I tried avoiding that by having HP-UX's implementation of
5370      TARGET_CAN_USE_HW_WATCHPOINT return FALSE if there was no inferior_ptid
5371      yet, which forced slow watches before a "run" or "attach", and it
5372      still fails somewhere in the startup code.
5373
5374      Until I figure out what's happening, I'm disallowing watches altogether
5375      before the "run" or "attach" command.  We'll tell the user they must
5376      set watches after getting the program started. */
5377   if (!target_has_execution)
5378     {
5379       warning ("can't do that without a running program; try \"break main\", \"run\" first");
5380       return;
5381     }
5382 #endif /* HPUXHPPA */
5383
5384   /* Change the type of breakpoint to an ordinary watchpoint if a hardware
5385      watchpoint could not be set.  */
5386   if (!mem_cnt || target_resources_ok <= 0)
5387     bp_type = bp_watchpoint;
5388
5389   /* Now set up the breakpoint.  */
5390   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_type);
5391   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5392   b->number = breakpoint_count;
5393   b->disposition = disp_donttouch;
5394   b->exp = exp;
5395   b->exp_valid_block = exp_valid_block;
5396   b->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
5397   b->val = val;
5398   b->cond = cond;
5399   if (cond_start)
5400     b->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
5401   else
5402     b->cond_string = 0;
5403
5404   frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
5405   if (frame)
5406     {
5407       prev_frame = get_prev_frame (frame);
5408       b->watchpoint_frame = get_frame_id (frame);
5409     }
5410   else
5411     {
5412       memset (&b->watchpoint_frame, 0, sizeof (b->watchpoint_frame));
5413     }
5414
5415   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
5416      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
5417      expression.  */
5418   if (innermost_block)
5419     {
5420       if (prev_frame)
5421         {
5422           struct breakpoint *scope_breakpoint;
5423           scope_breakpoint = create_internal_breakpoint (get_frame_pc (prev_frame),
5424                                                          bp_watchpoint_scope);
5425
5426           scope_breakpoint->enable_state = bp_enabled;
5427
5428           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
5429           scope_breakpoint->disposition = disp_del;
5430
5431           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
5432           scope_breakpoint->frame_id = get_frame_id (prev_frame);
5433
5434           /* Set the address at which we will stop.  */
5435           scope_breakpoint->address = get_frame_pc (prev_frame);
5436
5437           /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We
5438              will need to act on them together.  */
5439           b->related_breakpoint = scope_breakpoint;
5440         }
5441     }
5442   value_free_to_mark (mark);
5443   mention (b);
5444 }
5445
5446 /* Return count of locations need to be watched and can be handled
5447    in hardware.  If the watchpoint can not be handled
5448    in hardware return zero.  */
5449
5450 #if !defined(TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT)
5451 #define TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(BYTE_SIZE) \
5452     ((BYTE_SIZE) <= (REGISTER_SIZE))
5453 #endif
5454
5455 #if !defined(TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT)
5456 #define TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(ADDR,LEN) \
5457      (TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(LEN))
5458 #endif
5459
5460 static int
5461 can_use_hardware_watchpoint (struct value *v)
5462 {
5463   int found_memory_cnt = 0;
5464   struct value *head = v;
5465
5466   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
5467   if (!can_use_hw_watchpoints)
5468     return 0;
5469
5470   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
5471      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
5472      find any register references or function calls, we can't use a
5473      hardware watchpoint.
5474
5475      The idea here is that evaluating an expression generates a series
5476      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
5477      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
5478      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
5479      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
5480      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
5481      the expression, and then scan the chain of values that leaves
5482      behind to decide whether we can detect any possible change to the
5483      expression's final value using only hardware watchpoints.
5484
5485      However, I don't think that the values returned by inferior
5486      function calls are special in any way.  So this function may not
5487      notice that an expression involving an inferior function call
5488      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
5489   for (; v; v = v->next)
5490     {
5491       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
5492         {
5493           if (VALUE_LAZY (v))
5494             /* A lazy memory lvalue is one that GDB never needed to fetch;
5495                we either just used its address (e.g., `a' in `a.b') or
5496                we never needed it at all (e.g., `a' in `a,b').  */
5497             ;
5498           else
5499             {
5500               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
5501                  it with hardware watchpoints.  */
5502               struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
5503
5504               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
5505                  explicitly, never if they just happen to appear in a
5506                  middle of some value chain.  */
5507               if (v == head
5508                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
5509                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
5510                 {
5511                   CORE_ADDR vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
5512                   int       len   = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
5513
5514                   if (!TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT (vaddr, len))
5515                     return 0;
5516                   else
5517                     found_memory_cnt++;
5518                 }
5519             }
5520         }
5521       else if (v->lval != not_lval && v->modifiable == 0)
5522         return 0;       /* ??? What does this represent? */
5523       else if (v->lval == lval_register)
5524         return 0;       /* cannot watch a register with a HW watchpoint */
5525     }
5526
5527   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
5528      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
5529   return found_memory_cnt;
5530 }
5531
5532 void
5533 watch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5534 {
5535   watch_command (arg, from_tty);
5536 }
5537
5538 static void
5539 watch_command (char *arg, int from_tty)
5540 {
5541   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty);
5542 }
5543
5544 void
5545 rwatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5546 {
5547   rwatch_command (arg, from_tty);
5548 }
5549
5550 static void
5551 rwatch_command (char *arg, int from_tty)
5552 {
5553   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty);
5554 }
5555
5556 void
5557 awatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5558 {
5559   awatch_command (arg, from_tty);
5560 }
5561
5562 static void
5563 awatch_command (char *arg, int from_tty)
5564 {
5565   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty);
5566 }
5567 \f
5568
5569 /* Helper routines for the until_command routine in infcmd.c.  Here
5570    because it uses the mechanisms of breakpoints.  */
5571
5572 /* This function is called by fetch_inferior_event via the
5573    cmd_continuation pointer, to complete the until command. It takes
5574    care of cleaning up the temporary breakpoints set up by the until
5575    command. */
5576 static void
5577 until_break_command_continuation (struct continuation_arg *arg)
5578 {
5579   struct cleanup *cleanups;
5580
5581   cleanups = (struct cleanup *) arg->data.pointer;
5582   do_exec_cleanups (cleanups);
5583 }
5584
5585 /* ARGSUSED */
5586 void
5587 until_break_command (char *arg, int from_tty, int anywhere)
5588 {
5589   struct symtabs_and_lines sals;
5590   struct symtab_and_line sal;
5591   struct frame_info *prev_frame = get_prev_frame (deprecated_selected_frame);
5592   struct breakpoint *breakpoint;
5593   struct cleanup *old_chain;
5594   struct continuation_arg *arg1;
5595
5596
5597   clear_proceed_status ();
5598
5599   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
5600      this function */
5601
5602   if (default_breakpoint_valid)
5603     sals = decode_line_1 (&arg, 1, default_breakpoint_symtab,
5604                           default_breakpoint_line, (char ***) NULL);
5605   else
5606     sals = decode_line_1 (&arg, 1, (struct symtab *) NULL, 
5607                           0, (char ***) NULL);
5608
5609   if (sals.nelts != 1)
5610     error ("Couldn't get information on specified line.");
5611
5612   sal = sals.sals[0];
5613   xfree (sals.sals);    /* malloc'd, so freed */
5614
5615   if (*arg)
5616     error ("Junk at end of arguments.");
5617
5618   resolve_sal_pc (&sal);
5619
5620   if (anywhere)
5621     /* If the user told us to continue until a specified location,
5622        we don't specify a frame at which we need to stop.  */
5623     breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, null_frame_id, bp_until);
5624   else
5625     /* Otherwise, specify the current frame, because we want to stop only
5626        at the very same frame.  */
5627     breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal,
5628                                            get_frame_id (deprecated_selected_frame),
5629                                            bp_until);
5630
5631   if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5632     old_chain = make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5633   else
5634     old_chain = make_exec_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5635
5636   /* If we are running asynchronously, and the target supports async
5637      execution, we are not waiting for the target to stop, in the call
5638      tp proceed, below. This means that we cannot delete the
5639      brekpoints until the target has actually stopped. The only place
5640      where we get a chance to do that is in fetch_inferior_event, so
5641      we must set things up for that. */
5642
5643   if (event_loop_p && target_can_async_p ())
5644     {
5645       /* In this case the arg for the continuation is just the point
5646          in the exec_cleanups chain from where to start doing
5647          cleanups, because all the continuation does is the cleanups in
5648          the exec_cleanup_chain. */
5649       arg1 =
5650         (struct continuation_arg *) xmalloc (sizeof (struct continuation_arg));
5651       arg1->next         = NULL;
5652       arg1->data.pointer = old_chain;
5653
5654       add_continuation (until_break_command_continuation, arg1);
5655     }
5656
5657   /* Keep within the current frame, or in frames called by the current
5658      one.  */
5659   if (prev_frame)
5660     {
5661       sal = find_pc_line (get_frame_pc (prev_frame), 0);
5662       sal.pc = get_frame_pc (prev_frame);
5663       breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, get_frame_id (prev_frame),
5664                                              bp_until);
5665       if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5666         make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5667       else
5668         make_exec_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5669     }
5670
5671   proceed (-1, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
5672   /* Do the cleanups now, anly if we are not running asynchronously,
5673      of if we are, but the target is still synchronous. */
5674   if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5675     do_cleanups (old_chain);
5676 }
5677
5678 #if 0
5679 /* These aren't used; I don't konw what they were for.  */
5680 /* Set a breakpoint at the catch clause for NAME.  */
5681 static int
5682 catch_breakpoint (char *name)
5683 {
5684 }
5685
5686 static int
5687 disable_catch_breakpoint (void)
5688 {
5689 }
5690
5691 static int
5692 delete_catch_breakpoint (void)
5693 {
5694 }
5695
5696 static int
5697 enable_catch_breakpoint (void)
5698 {
5699 }
5700 #endif /* 0 */
5701
5702 static void
5703 ep_skip_leading_whitespace (char **s)
5704 {
5705   if ((s == NULL) || (*s == NULL))
5706     return;
5707   while (isspace (**s))
5708     *s += 1;
5709 }
5710
5711 /* This function examines a string, and attempts to find a token
5712    that might be an event name in the leading characters.  If a
5713    possible match is found, a pointer to the last character of
5714    the token is returned.  Else, NULL is returned. */
5715
5716 static char *
5717 ep_find_event_name_end (char *arg)
5718 {
5719   char *s = arg;
5720   char *event_name_end = NULL;
5721
5722   /* If we could depend upon the presense of strrpbrk, we'd use that... */
5723   if (arg == NULL)
5724     return NULL;
5725
5726   /* We break out of the loop when we find a token delimiter.
5727      Basically, we're looking for alphanumerics and underscores;
5728      anything else delimites the token. */
5729   while (*s != '\0')
5730     {
5731       if (!isalnum (*s) && (*s != '_'))
5732         break;
5733       event_name_end = s;
5734       s++;
5735     }
5736
5737   return event_name_end;
5738 }
5739
5740
5741 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
5742    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
5743
5744    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
5745    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
5746    it updates arg to point to the first character following the parsed
5747    if clause in the arg string. */
5748
5749 static char *
5750 ep_parse_optional_if_clause (char **arg)
5751 {
5752   char *cond_string;
5753
5754   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
5755     return NULL;
5756
5757   /* Skip the "if" keyword. */
5758   (*arg) += 2;
5759
5760   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
5761      condition string. */
5762   ep_skip_leading_whitespace (arg);
5763   cond_string = *arg;
5764
5765   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg string. */
5766   (*arg) += strlen (cond_string);
5767
5768   return cond_string;
5769 }
5770
5771 /* This function attempts to parse an optional filename from the arg
5772    string.  If one is not found, it returns NULL.
5773
5774    Else, it returns a pointer to the parsed filename.  (This function
5775    makes no attempt to verify that a file of that name exists, or is
5776    accessible.)  And, it updates arg to point to the first character
5777    following the parsed filename in the arg string.
5778
5779    Note that clients needing to preserve the returned filename for
5780    future access should copy it to their own buffers. */
5781 static char *
5782 ep_parse_optional_filename (char **arg)
5783 {
5784   static char filename[1024];
5785   char *arg_p = *arg;
5786   int i;
5787   char c;
5788
5789   if ((*arg_p == '\0') || isspace (*arg_p))
5790     return NULL;
5791
5792   for (i = 0;; i++)
5793     {
5794       c = *arg_p;
5795       if (isspace (c))
5796         c = '\0';
5797       filename[i] = c;
5798       if (c == '\0')
5799         break;
5800       arg_p++;
5801     }
5802   *arg = arg_p;
5803
5804   return filename;
5805 }
5806
5807 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
5808    process start/exit, etc.  */
5809
5810 typedef enum
5811 {
5812   catch_fork, catch_vfork
5813 }
5814 catch_fork_kind;
5815
5816 #if defined(CHILD_INSERT_FORK_CATCHPOINT) || defined(CHILD_INSERT_VFORK_CATCHPOINT)
5817 static void catch_fork_command_1 (catch_fork_kind fork_kind,
5818                                   char *arg, int tempflag, int from_tty);
5819
5820 static void
5821 catch_fork_command_1 (catch_fork_kind fork_kind, char *arg, int tempflag,
5822                       int from_tty)
5823 {
5824   char *cond_string = NULL;
5825
5826   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
5827
5828   /* The allowed syntax is:
5829      catch [v]fork
5830      catch [v]fork if <cond>
5831
5832      First, check if there's an if clause. */
5833   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
5834
5835   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
5836     error ("Junk at end of arguments.");
5837
5838   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
5839      and enable reporting of such events. */
5840   switch (fork_kind)
5841     {
5842     case catch_fork:
5843       create_fork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
5844       break;
5845     case catch_vfork:
5846       create_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
5847       break;
5848     default:
5849       error ("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it");
5850       break;
5851     }
5852 }
5853 #endif
5854
5855 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
5856 static void
5857 catch_exec_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
5858 {
5859   char *cond_string = NULL;
5860
5861   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
5862
5863   /* The allowed syntax is:
5864      catch exec
5865      catch exec if <cond>
5866
5867      First, check if there's an if clause. */
5868   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
5869
5870   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
5871     error ("Junk at end of arguments.");
5872
5873   /* If this target supports it, create an exec catchpoint
5874      and enable reporting of such events. */
5875   create_exec_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
5876 }
5877 #endif
5878
5879 #if defined(SOLIB_ADD)
5880 static void
5881 catch_load_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
5882 {
5883   char *dll_pathname = NULL;
5884   char *cond_string = NULL;
5885
5886   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
5887
5888   /* The allowed syntax is:
5889      catch load
5890      catch load if <cond>
5891      catch load <filename>
5892      catch load <filename> if <cond>
5893
5894      The user is not allowed to specify the <filename> after an
5895      if clause.
5896
5897      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
5898
5899      First, check if there's an if clause.  If so, then there
5900      cannot be a filename. */
5901   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
5902
5903   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
5904      Else, there might be a filename and an if clause. */
5905   if (cond_string == NULL)
5906     {
5907       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
5908       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
5909       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
5910     }
5911
5912   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
5913     error ("Junk at end of arguments.");
5914
5915   /* Create a load breakpoint that only triggers when a load of
5916      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
5917      occurs. */
5918   SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK (PIDGET (inferior_ptid), tempflag, 
5919                                 dll_pathname, cond_string);
5920 }
5921
5922 static void
5923 catch_unload_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
5924 {
5925   char *dll_pathname = NULL;
5926   char *cond_string = NULL;
5927
5928   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
5929
5930   /* The allowed syntax is:
5931      catch unload
5932      catch unload if <cond>
5933      catch unload <filename>
5934      catch unload <filename> if <cond>
5935
5936      The user is not allowed to specify the <filename> after an
5937      if clause.
5938
5939      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
5940
5941      First, check if there's an if clause.  If so, then there
5942      cannot be a filename. */
5943   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
5944
5945   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
5946      Else, there might be a filename and an if clause. */
5947   if (cond_string == NULL)
5948     {
5949       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
5950       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
5951       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
5952     }
5953
5954   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
5955     error ("Junk at end of arguments.");
5956
5957   /* Create an unload breakpoint that only triggers when an unload of
5958      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
5959      occurs. */
5960   SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK (PIDGET (inferior_ptid), tempflag, 
5961                                   dll_pathname, cond_string);
5962 }
5963 #endif /* SOLIB_ADD */
5964
5965 /* Commands to deal with catching exceptions.  */
5966
5967 /* Set a breakpoint at the specified callback routine for an
5968    exception event callback */
5969
5970 static void
5971 create_exception_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
5972                              enum exception_event_kind ex_event,
5973                              struct symtab_and_line *sal)
5974 {
5975   struct breakpoint *b;
5976   int thread = -1;              /* All threads. */
5977   enum bptype bptype;
5978
5979   if (!sal)                     /* no exception support? */
5980     return;
5981
5982   switch (ex_event)
5983     {
5984     case EX_EVENT_THROW:
5985       bptype = bp_catch_throw;
5986       break;
5987     case EX_EVENT_CATCH:
5988       bptype = bp_catch_catch;
5989       break;
5990     default:                    /* error condition */
5991       error ("Internal error -- invalid catchpoint kind");
5992     }
5993
5994   b = set_raw_breakpoint (*sal, bptype);
5995   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5996   b->number = breakpoint_count;
5997   b->cond = NULL;
5998   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
5999     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
6000   b->thread = thread;
6001   b->addr_string = NULL;
6002   b->enable_state = bp_enabled;
6003   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
6004   mention (b);
6005 }
6006
6007 /* Deal with "catch catch" and "catch throw" commands */
6008
6009 static void
6010 catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, char *arg,
6011                            int tempflag, int from_tty)
6012 {
6013   char *cond_string = NULL;
6014   struct symtab_and_line *sal = NULL;
6015
6016   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6017
6018   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6019
6020   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6021     error ("Junk at end of arguments.");
6022
6023   if ((ex_event != EX_EVENT_THROW) &&
6024       (ex_event != EX_EVENT_CATCH))
6025     error ("Unsupported or unknown exception event; cannot catch it");
6026
6027   /* See if we can find a callback routine */
6028   sal = target_enable_exception_callback (ex_event, 1);
6029
6030   if (sal)
6031     {
6032       /* We have callbacks from the runtime system for exceptions.
6033          Set a breakpoint on the sal found, if no errors */
6034       if (sal != (struct symtab_and_line *) -1)
6035         create_exception_catchpoint (tempflag, cond_string, ex_event, sal);
6036       else
6037         return;         /* something went wrong with setting up callbacks */
6038     }
6039
6040   warning ("Unsupported with this platform/compiler combination.");
6041 }
6042
6043 /* Cover routine to allow wrapping target_enable_exception_catchpoints
6044    inside a catch_errors */
6045
6046 static int
6047 cover_target_enable_exception_callback (void *arg)
6048 {
6049   args_for_catchpoint_enable *args = arg;
6050   struct symtab_and_line *sal;
6051   sal = target_enable_exception_callback (args->kind, args->enable_p);
6052   if (sal == NULL)
6053     return 0;
6054   else if (sal == (struct symtab_and_line *) -1)
6055     return -1;
6056   else
6057     return 1;                   /*is valid */
6058 }
6059
6060 static void
6061 catch_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6062 {
6063
6064   /* The first argument may be an event name, such as "start" or "load".
6065      If so, then handle it as such.  If it doesn't match an event name,
6066      then attempt to interpret it as an exception name.  (This latter is
6067      the v4.16-and-earlier GDB meaning of the "catch" command.)
6068
6069      First, try to find the bounds of what might be an event name. */
6070   char *arg1_start = arg;
6071   char *arg1_end;
6072   int arg1_length;
6073
6074   if (arg1_start == NULL)
6075     {
6076       /* Old behaviour was to use pre-v-4.16 syntax */
6077       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6078       /* return; */
6079       /* Now, this is not allowed */
6080       error ("Catch requires an event name.");
6081
6082     }
6083   arg1_end = ep_find_event_name_end (arg1_start);
6084   if (arg1_end == NULL)
6085     error ("catch requires an event");
6086   arg1_length = arg1_end + 1 - arg1_start;
6087
6088   /* Try to match what we found against known event names. */
6089   if (strncmp (arg1_start, "signal", arg1_length) == 0)
6090     {
6091       error ("Catch of signal not yet implemented");
6092     }
6093   else if (strncmp (arg1_start, "catch", arg1_length) == 0)
6094     {
6095       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_CATCH, arg1_end + 1, 
6096                                  tempflag, from_tty);
6097     }
6098   else if (strncmp (arg1_start, "throw", arg1_length) == 0)
6099     {
6100       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_THROW, arg1_end + 1, 
6101                                  tempflag, from_tty);
6102     }
6103   else if (strncmp (arg1_start, "thread_start", arg1_length) == 0)
6104     {
6105       error ("Catch of thread_start not yet implemented");
6106     }
6107   else if (strncmp (arg1_start, "thread_exit", arg1_length) == 0)
6108     {
6109       error ("Catch of thread_exit not yet implemented");
6110     }
6111   else if (strncmp (arg1_start, "thread_join", arg1_length) == 0)
6112     {
6113       error ("Catch of thread_join not yet implemented");
6114     }
6115   else if (strncmp (arg1_start, "start", arg1_length) == 0)
6116     {
6117       error ("Catch of start not yet implemented");
6118     }
6119   else if (strncmp (arg1_start, "exit", arg1_length) == 0)
6120     {
6121       error ("Catch of exit not yet implemented");
6122     }
6123   else if (strncmp (arg1_start, "fork", arg1_length) == 0)
6124     {
6125 #if defined(CHILD_INSERT_FORK_CATCHPOINT)
6126       catch_fork_command_1 (catch_fork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6127 #else
6128       error ("Catch of fork not yet implemented");
6129 #endif
6130     }
6131   else if (strncmp (arg1_start, "vfork", arg1_length) == 0)
6132     {
6133 #if defined(CHILD_INSERT_VFORK_CATCHPOINT)
6134       catch_fork_command_1 (catch_vfork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6135 #else
6136       error ("Catch of vfork not yet implemented");
6137 #endif
6138     }
6139   else if (strncmp (arg1_start, "exec", arg1_length) == 0)
6140     {
6141 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
6142       catch_exec_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6143 #else
6144       error ("Catch of exec not yet implemented");
6145 #endif
6146     }
6147   else if (strncmp (arg1_start, "load", arg1_length) == 0)
6148     {
6149 #if defined(SOLIB_ADD)
6150       catch_load_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6151 #else
6152       error ("Catch of load not implemented");
6153 #endif
6154     }
6155   else if (strncmp (arg1_start, "unload", arg1_length) == 0)
6156     {
6157 #if defined(SOLIB_ADD)
6158       catch_unload_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6159 #else
6160       error ("Catch of load not implemented");
6161 #endif
6162     }
6163   else if (strncmp (arg1_start, "stop", arg1_length) == 0)
6164     {
6165       error ("Catch of stop not yet implemented");
6166     }
6167
6168   /* This doesn't appear to be an event name */
6169
6170   else
6171     {
6172       /* Pre-v.4.16 behaviour was to treat the argument
6173          as the name of an exception */
6174       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6175       /* Now this is not allowed */
6176       error ("Unknown event kind specified for catch");
6177
6178     }
6179 }
6180
6181 /* Used by the gui, could be made a worker for other things. */
6182
6183 struct breakpoint *
6184 set_breakpoint_sal (struct symtab_and_line sal)
6185 {
6186   struct breakpoint *b;
6187   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_breakpoint);
6188   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6189   b->number = breakpoint_count;
6190   b->cond = 0;
6191   b->thread = -1;
6192   return b;
6193 }
6194
6195 #if 0
6196 /* These aren't used; I don't know what they were for.  */
6197 /* Disable breakpoints on all catch clauses described in ARGS.  */
6198 static void
6199 disable_catch (char *args)
6200 {
6201   /* Map the disable command to catch clauses described in ARGS.  */
6202 }
6203
6204 /* Enable breakpoints on all catch clauses described in ARGS.  */
6205 static void
6206 enable_catch (char *args)
6207 {
6208   /* Map the disable command to catch clauses described in ARGS.  */
6209 }
6210
6211 /* Delete breakpoints on all catch clauses in the active scope.  */
6212 static void
6213 delete_catch (char *args)
6214 {
6215   /* Map the delete command to catch clauses described in ARGS.  */
6216 }
6217 #endif /* 0 */
6218
6219 static void
6220 catch_command (char *arg, int from_tty)
6221 {
6222   catch_command_1 (arg, 0, from_tty);
6223 }
6224 \f
6225
6226 static void
6227 tcatch_command (char *arg, int from_tty)
6228 {
6229   catch_command_1 (arg, 1, from_tty);
6230 }
6231
6232 /* Delete breakpoints by address or line.  */
6233
6234 static void
6235 clear_command (char *arg, int from_tty)
6236 {
6237   struct breakpoint *b, *tmp, *prev, *found;
6238   int default_match;
6239   struct symtabs_and_lines sals;
6240   struct symtab_and_line sal;
6241   int i;
6242
6243   if (arg)
6244     {
6245       sals = decode_line_spec (arg, 1);
6246       default_match = 0;
6247     }
6248   else
6249     {
6250       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
6251         xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
6252       make_cleanup (xfree, sals.sals);
6253       init_sal (&sal);          /* initialize to zeroes */
6254       sal.line = default_breakpoint_line;
6255       sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
6256       sal.pc = default_breakpoint_address;
6257       if (sal.symtab == 0)
6258         error ("No source file specified.");
6259
6260       sals.sals[0] = sal;
6261       sals.nelts = 1;
6262
6263       default_match = 1;
6264     }
6265
6266   /* For each line spec given, delete bps which correspond
6267      to it.  Do it in two passes, solely to preserve the current
6268      behavior that from_tty is forced true if we delete more than
6269      one breakpoint.  */
6270
6271   found = NULL;
6272   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6273     {
6274       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
6275          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
6276          If defaulting, clear all bpts on default line
6277          or at default pc.
6278
6279          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
6280
6281          0              1             pc
6282          1              1             pc _and_ line
6283          0              0             line
6284          1              0             <can't happen> */
6285
6286       sal = sals.sals[i];
6287       prev = NULL;
6288
6289       /* Find all matching breakpoints, remove them from the
6290          breakpoint chain, and add them to the 'found' chain.  */
6291       ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
6292         {
6293           /* Are we going to delete b? */
6294           if (b->type != bp_none
6295               && b->type != bp_watchpoint
6296               && b->type != bp_hardware_watchpoint
6297               && b->type != bp_read_watchpoint
6298               && b->type != bp_access_watchpoint
6299               /* Not if b is a watchpoint of any sort... */
6300               && (((sal.pc && (b->address == sal.pc)) 
6301                    && (!section_is_overlay (b->section)
6302                        || b->section == sal.section))
6303                   /* Yes, if sal.pc matches b (modulo overlays).  */
6304                   || ((default_match || (0 == sal.pc))
6305                       && b->source_file != NULL
6306                       && sal.symtab != NULL
6307                       && STREQ (b->source_file, sal.symtab->filename)
6308                       && b->line_number == sal.line)))
6309             /* Yes, if sal source file and line matches b.  */
6310             {
6311               /* Remove it from breakpoint_chain...  */
6312               if (b == breakpoint_chain)
6313                 {
6314                   /* b is at the head of the list */
6315                   breakpoint_chain = b->next;
6316                 }
6317               else
6318                 {
6319                   prev->next = b->next;
6320                 }
6321               /* And add it to 'found' chain.  */
6322               b->next = found;
6323               found = b;
6324             }
6325           else
6326             {
6327               /* Keep b, and keep a pointer to it.  */
6328               prev = b;
6329             }
6330         }
6331     }
6332   /* Now go thru the 'found' chain and delete them.  */
6333   if (found == 0)
6334     {
6335       if (arg)
6336         error ("No breakpoint at %s.", arg);
6337       else
6338         error ("No breakpoint at this line.");
6339     }
6340
6341   if (found->next)
6342     from_tty = 1;               /* Always report if deleted more than one */
6343   if (from_tty)
6344     printf_unfiltered ("Deleted breakpoint%s ", found->next ? "s" : "");
6345   breakpoints_changed ();
6346   while (found)
6347     {
6348       if (from_tty)
6349         printf_unfiltered ("%d ", found->number);
6350       tmp = found->next;
6351       delete_breakpoint (found);
6352       found = tmp;
6353     }
6354   if (from_tty)
6355     putchar_unfiltered ('\n');
6356 }
6357 \f
6358 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
6359    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
6360    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
6361
6362 void
6363 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
6364 {
6365   struct breakpoint *b, *temp;
6366
6367   for (; bs; bs = bs->next)
6368     if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->disposition == disp_del
6369         && bs->stop)
6370       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
6371
6372   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6373   {
6374     if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
6375       delete_breakpoint (b);
6376   }
6377 }
6378
6379 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
6380    structures. */
6381
6382 void
6383 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
6384 {
6385   register struct breakpoint *b;
6386   register bpstat bs;
6387
6388   if (bpt == NULL)
6389     error ("Internal error (attempted to delete a NULL breakpoint)");
6390
6391
6392   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because multiple
6393      lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are especial culprits.
6394
6395      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When the
6396      scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of scope, and
6397      delete it.  We also delete its scope bp.  But the scope bp is marked
6398      "auto-deleting", and is already on a bpstat.  That bpstat is then
6399      checked for auto-deleting bp's, which are deleted.
6400
6401      A real solution to this problem might involve reference counts in bp's,
6402      and/or giving them pointers back to their referencing bpstat's, and
6403      teaching delete_breakpoint to only free a bp's storage when no more
6404      references were extent.  A cheaper bandaid was chosen. */
6405   if (bpt->type == bp_none)
6406     return;
6407
6408   if (delete_breakpoint_hook)
6409     delete_breakpoint_hook (bpt);
6410   breakpoint_delete_event (bpt->number);
6411
6412   if (bpt->inserted)
6413     remove_breakpoint (bpt, mark_inserted);
6414
6415   if (breakpoint_chain == bpt)
6416     breakpoint_chain = bpt->next;
6417
6418   /* If we have callback-style exception catchpoints, don't go through
6419      the adjustments to the C++ runtime library etc. if the inferior
6420      isn't actually running.  target_enable_exception_callback for a
6421      null target ops vector gives an undesirable error message, so we
6422      check here and avoid it. Since currently (1997-09-17) only HP-UX aCC's
6423      exceptions are supported in this way, it's OK for now. FIXME */
6424   if (ep_is_exception_catchpoint (bpt) && target_has_execution)
6425     {
6426       static char message1[] = "Error in deleting catchpoint %d:\n";
6427       static char message[sizeof (message1) + 30];
6428       args_for_catchpoint_enable args;
6429
6430       /* Format possible error msg */
6431       sprintf (message, message1, bpt->number);
6432       args.kind = bpt->type == bp_catch_catch ? 
6433         EX_EVENT_CATCH : EX_EVENT_THROW;
6434       args.enable_p = 0;
6435       catch_errors (cover_target_enable_exception_callback, &args,
6436                     message, RETURN_MASK_ALL);
6437     }
6438
6439
6440   ALL_BREAKPOINTS (b)
6441     if (b->next == bpt)
6442     {
6443       b->next = bpt->next;
6444       break;
6445     }
6446
6447   check_duplicates (bpt);
6448   /* If this breakpoint was inserted, and there is another breakpoint
6449      at the same address, we need to insert the other breakpoint.  */
6450   if (bpt->inserted
6451       && bpt->type != bp_hardware_watchpoint
6452       && bpt->type != bp_read_watchpoint
6453       && bpt->type != bp_access_watchpoint
6454       && bpt->type != bp_catch_fork
6455       && bpt->type != bp_catch_vfork
6456       && bpt->type != bp_catch_exec)
6457     {
6458       ALL_BREAKPOINTS (b)
6459         if (b->address == bpt->address
6460             && b->section == bpt->section
6461             && !b->duplicate
6462             && b->enable_state != bp_disabled
6463             && b->enable_state != bp_shlib_disabled
6464             && b->enable_state != bp_call_disabled)
6465         {
6466           int val;
6467
6468           /* We should never reach this point if there is a permanent
6469              breakpoint at the same address as the one being deleted.
6470              If there is a permanent breakpoint somewhere, it should
6471              always be the only one inserted.  */
6472           if (b->enable_state == bp_permanent)
6473             internal_error (__FILE__, __LINE__,
6474                             "another breakpoint was inserted on top of "
6475                             "a permanent breakpoint");
6476
6477           if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
6478             val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
6479           else
6480             val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
6481
6482           /* If there was an error in the insert, print a message, then stop execution.  */
6483           if (val != 0)
6484             {
6485               struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
6486               make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
6487              
6488
6489               if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
6490                 {
6491                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
6492                                         "Cannot insert hardware breakpoint %d.\n"
6493                                       "You may have requested too many hardware breakpoints.\n",
6494                                         b->number);
6495                   }
6496                 else
6497                   {
6498                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Cannot insert breakpoint %d.\n", b->number);
6499                     fprintf_filtered (tmp_error_stream, "Error accessing memory address ");
6500                     print_address_numeric (b->address, 1, tmp_error_stream);
6501                     fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
6502                                       safe_strerror (val));
6503                   }
6504               
6505               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,"The same program may be running in another process.");
6506               target_terminal_ours_for_output ();
6507               error_stream(tmp_error_stream); 
6508             }
6509           else
6510             b->inserted = 1;
6511         }
6512     }
6513
6514   free_command_lines (&bpt->commands);
6515   if (bpt->cond)
6516     xfree (bpt->cond);
6517   if (bpt->cond_string != NULL)
6518     xfree (bpt->cond_string);
6519   if (bpt->addr_string != NULL)
6520     xfree (bpt->addr_string);
6521   if (bpt->exp != NULL)
6522     xfree (bpt->exp);
6523   if (bpt->exp_string != NULL)
6524     xfree (bpt->exp_string);
6525   if (bpt->val != NULL)
6526     value_free (bpt->val);
6527   if (bpt->source_file != NULL)
6528     xfree (bpt->source_file);
6529   if (bpt->dll_pathname != NULL)
6530     xfree (bpt->dll_pathname);
6531   if (bpt->triggered_dll_pathname != NULL)
6532     xfree (bpt->triggered_dll_pathname);
6533   if (bpt->exec_pathname != NULL)
6534     xfree (bpt->exec_pathname);
6535
6536   /* Be sure no bpstat's are pointing at it after it's been freed.  */
6537   /* FIXME, how can we find all bpstat's?
6538      We just check stop_bpstat for now.  */
6539   for (bs = stop_bpstat; bs; bs = bs->next)
6540     if (bs->breakpoint_at == bpt)
6541       {
6542         bs->breakpoint_at = NULL;
6543         bs->old_val = NULL;
6544         /* bs->commands will be freed later.  */
6545       }
6546   /* On the chance that someone will soon try again to delete this same
6547      bp, we mark it as deleted before freeing its storage. */
6548   bpt->type = bp_none;
6549
6550   xfree (bpt);
6551 }
6552
6553 static void
6554 do_delete_breakpoint_cleanup (void *b)
6555 {
6556   delete_breakpoint (b);
6557 }
6558
6559 struct cleanup *
6560 make_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
6561 {
6562   return make_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
6563 }
6564
6565 struct cleanup *
6566 make_exec_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
6567 {
6568   return make_exec_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
6569 }
6570
6571 void
6572 delete_command (char *arg, int from_tty)
6573 {
6574   struct breakpoint *b, *temp;
6575
6576   dont_repeat ();
6577
6578   if (arg == 0)
6579     {
6580       int breaks_to_delete = 0;
6581
6582       /* Delete all breakpoints if no argument.
6583          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
6584          have to be deleted with an explicit breakpoint number argument.  */
6585       ALL_BREAKPOINTS (b)
6586       {
6587         if (b->type != bp_call_dummy &&
6588             b->type != bp_shlib_event &&
6589             b->type != bp_thread_event &&
6590             b->type != bp_overlay_event &&
6591             b->number >= 0)
6592           breaks_to_delete = 1;
6593       }
6594
6595       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
6596       if (!from_tty
6597           || (breaks_to_delete && query ("Delete all breakpoints? ")))
6598         {
6599           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6600           {
6601             if (b->type != bp_call_dummy &&
6602                 b->type != bp_shlib_event &&
6603                 b->type != bp_thread_event &&
6604                 b->type != bp_overlay_event &&
6605                 b->number >= 0)
6606               delete_breakpoint (b);
6607           }
6608         }
6609     }
6610   else
6611     map_breakpoint_numbers (arg, delete_breakpoint);
6612 }
6613
6614 /* Reset a breakpoint given it's struct breakpoint * BINT.
6615    The value we return ends up being the return value from catch_errors.
6616    Unused in this case.  */
6617
6618 static int
6619 breakpoint_re_set_one (void *bint)
6620 {
6621   /* get past catch_errs */
6622   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) bint;
6623   struct value *mark;
6624   int i;
6625   struct symtabs_and_lines sals;
6626   char *s;
6627   enum enable_state save_enable;
6628
6629   switch (b->type)
6630     {
6631     case bp_none:
6632       warning ("attempted to reset apparently deleted breakpoint #%d?",
6633                b->number);
6634       return 0;
6635     case bp_breakpoint:
6636     case bp_hardware_breakpoint:
6637     case bp_catch_load:
6638     case bp_catch_unload:
6639       if (b->addr_string == NULL)
6640         {
6641           /* Anything without a string can't be re-set. */
6642           delete_breakpoint (b);
6643           return 0;
6644         }
6645       /* HACK: cagney/2001-11-11: kettenis/2001-11-11: MarkK wrote:
6646
6647          ``And a hack it is, although Apple's Darwin version of GDB
6648          contains an almost identical hack to implement a "future
6649          break" command.  It seems to work in many real world cases,
6650          but it is easy to come up with a test case where the patch
6651          doesn't help at all.''
6652
6653          ``It seems that the way GDB implements breakpoints - in -
6654          shared - libraries was designed for a.out shared library
6655          systems (SunOS 4) where shared libraries were loaded at a
6656          fixed address in memory.  Since ELF shared libraries can (and
6657          will) be loaded at any address in memory, things break.
6658          Fixing this is not trivial.  Therefore, I'm not sure whether
6659          we should add this hack to the branch only.  I cannot
6660          guarantee that things will be fixed on the trunk in the near
6661          future.''
6662
6663          In case we have a problem, disable this breakpoint.  We'll
6664          restore its status if we succeed.  Don't disable a
6665          shlib_disabled breakpoint though.  There's a fair chance we
6666          can't re-set it if the shared library it's in hasn't been
6667          loaded yet.  */
6668       save_enable = b->enable_state;
6669       if (b->enable_state != bp_shlib_disabled)
6670         b->enable_state = bp_disabled;
6671
6672       set_language (b->language);
6673       input_radix = b->input_radix;
6674       s = b->addr_string;
6675       sals = decode_line_1 (&s, 1, (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL);
6676       for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6677         {
6678           resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
6679
6680           /* Reparse conditions, they might contain references to the
6681              old symtab.  */
6682           if (b->cond_string != NULL)
6683             {
6684               s = b->cond_string;
6685               if (b->cond)
6686                 xfree (b->cond);
6687               b->cond = parse_exp_1 (&s, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
6688             }
6689
6690           /* We need to re-set the breakpoint if the address changes... */
6691           if (b->address != sals.sals[i].pc
6692           /* ...or new and old breakpoints both have source files, and
6693              the source file name or the line number changes...  */
6694               || (b->source_file != NULL
6695                   && sals.sals[i].symtab != NULL
6696                   && (!STREQ (b->source_file, sals.sals[i].symtab->filename)
6697                       || b->line_number != sals.sals[i].line)
6698               )
6699           /* ...or we switch between having a source file and not having
6700              one.  */
6701               || ((b->source_file == NULL) != (sals.sals[i].symtab == NULL))
6702             )
6703             {
6704               if (b->source_file != NULL)
6705                 xfree (b->source_file);
6706               if (sals.sals[i].symtab == NULL)
6707                 b->source_file = NULL;
6708               else
6709                 b->source_file =
6710                   savestring (sals.sals[i].symtab->filename,
6711                               strlen (sals.sals[i].symtab->filename));
6712               b->line_number = sals.sals[i].line;
6713               b->address = sals.sals[i].pc;
6714
6715               /* Used to check for duplicates here, but that can
6716                  cause trouble, as it doesn't check for disabled
6717                  breakpoints. */
6718
6719               mention (b);
6720
6721               /* Might be better to do this just once per breakpoint_re_set,
6722                  rather than once for every breakpoint.  */
6723               breakpoints_changed ();
6724             }
6725           b->section = sals.sals[i].section;
6726           b->enable_state = save_enable;        /* Restore it, this worked. */
6727
6728
6729           /* Now that this is re-enabled, check_duplicates
6730              can be used. */
6731           check_duplicates (b);
6732
6733         }
6734       xfree (sals.sals);
6735       break;
6736
6737     case bp_watchpoint:
6738     case bp_hardware_watchpoint:
6739     case bp_read_watchpoint:
6740     case bp_access_watchpoint:
6741       innermost_block = NULL;
6742       /* The issue arises of what context to evaluate this in.  The
6743          same one as when it was set, but what does that mean when
6744          symbols have been re-read?  We could save the filename and
6745          functionname, but if the context is more local than that, the
6746          best we could do would be something like how many levels deep
6747          and which index at that particular level, but that's going to
6748          be less stable than filenames or function names.  */
6749
6750       /* So for now, just use a global context.  */
6751       if (b->exp)
6752         xfree (b->exp);
6753       b->exp = parse_expression (b->exp_string);
6754       b->exp_valid_block = innermost_block;
6755       mark = value_mark ();
6756       if (b->val)
6757         value_free (b->val);
6758       b->val = evaluate_expression (b->exp);
6759       release_value (b->val);
6760       if (VALUE_LAZY (b->val) && b->enable_state == bp_enabled)
6761         value_fetch_lazy (b->val);
6762
6763       if (b->cond_string != NULL)
6764         {
6765           s = b->cond_string;
6766           if (b->cond)
6767             xfree (b->cond);
6768           b->cond = parse_exp_1 (&s, (struct block *) 0, 0);
6769         }
6770       if (b->enable_state == bp_enabled)
6771         mention (b);
6772       value_free_to_mark (mark);
6773       break;
6774     case bp_catch_catch:
6775     case bp_catch_throw:
6776       break;
6777       /* We needn't really do anything to reset these, since the mask
6778          that requests them is unaffected by e.g., new libraries being
6779          loaded. */
6780     case bp_catch_fork:
6781     case bp_catch_vfork:
6782     case bp_catch_exec:
6783       break;
6784
6785     default:
6786       printf_filtered ("Deleting unknown breakpoint type %d\n", b->type);
6787       /* fall through */
6788       /* Delete longjmp and overlay event breakpoints; they will be
6789          reset later by breakpoint_re_set.  */
6790     case bp_longjmp:
6791     case bp_longjmp_resume:
6792     case bp_overlay_event:
6793       delete_breakpoint (b);
6794       break;
6795
6796       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
6797          starts and we really don't want to touch it.  */
6798     case bp_shlib_event:
6799
6800       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.
6801          Once it is set up, we do not want to touch it.  */
6802     case bp_thread_event:
6803
6804       /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
6805          over a dlopen call and SOLIB_ADD is resetting the breakpoints.
6806          Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
6807          or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
6808     case bp_until:
6809     case bp_finish:
6810     case bp_watchpoint_scope:
6811     case bp_call_dummy:
6812     case bp_step_resume:
6813       break;
6814     }
6815
6816   return 0;
6817 }
6818
6819 /* Re-set all breakpoints after symbols have been re-loaded.  */
6820 void
6821 breakpoint_re_set (void)
6822 {
6823   struct breakpoint *b, *temp;
6824   enum language save_language;
6825   int save_input_radix;
6826   static char message1[] = "Error in re-setting breakpoint %d:\n";
6827   char message[sizeof (message1) + 30 /* slop */ ];
6828
6829   save_language = current_language->la_language;
6830   save_input_radix = input_radix;
6831   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6832   {
6833     /* Format possible error msg */
6834     sprintf (message, message1, b->number);
6835     catch_errors (breakpoint_re_set_one, b, message, RETURN_MASK_ALL);
6836   }
6837   set_language (save_language);
6838   input_radix = save_input_radix;
6839
6840   if (GET_LONGJMP_TARGET_P ())
6841     {
6842       create_longjmp_breakpoint ("longjmp");
6843       create_longjmp_breakpoint ("_longjmp");
6844       create_longjmp_breakpoint ("siglongjmp");
6845       create_longjmp_breakpoint ("_siglongjmp");
6846       create_longjmp_breakpoint (NULL);
6847     }
6848   
6849   create_overlay_event_breakpoint ("_ovly_debug_event");
6850 }
6851 \f
6852 /* Reset the thread number of this breakpoint:
6853
6854    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
6855    - Else, reset it to the current thread for inferior_ptid. */
6856 void
6857 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
6858 {
6859   if (b->thread != -1)
6860     {
6861       if (in_thread_list (inferior_ptid))
6862         b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
6863     }
6864 }
6865
6866 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
6867    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
6868    which ends with a period (no newline).  */
6869
6870 void
6871 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
6872 {
6873   register struct breakpoint *b;
6874
6875   if (count < 0)
6876     count = 0;
6877
6878   ALL_BREAKPOINTS (b)
6879     if (b->number == bptnum)
6880     {
6881       b->ignore_count = count;
6882       if (from_tty)
6883         {
6884           if (count == 0)
6885             printf_filtered ("Will stop next time breakpoint %d is reached.",
6886                              bptnum);
6887           else if (count == 1)
6888             printf_filtered ("Will ignore next crossing of breakpoint %d.",
6889                              bptnum);
6890           else
6891             printf_filtered ("Will ignore next %d crossings of breakpoint %d.",
6892                              count, bptnum);
6893         }
6894       breakpoints_changed ();
6895       breakpoint_modify_event (b->number);
6896       return;
6897     }
6898
6899   error ("No breakpoint number %d.", bptnum);
6900 }
6901
6902 /* Clear the ignore counts of all breakpoints.  */
6903 void
6904 breakpoint_clear_ignore_counts (void)
6905 {
6906   struct breakpoint *b;
6907
6908   ALL_BREAKPOINTS (b)
6909     b->ignore_count = 0;
6910 }
6911
6912 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
6913
6914 static void
6915 ignore_command (char *args, int from_tty)
6916 {
6917   char *p = args;
6918   register int num;
6919
6920   if (p == 0)
6921     error_no_arg ("a breakpoint number");
6922
6923   num = get_number (&p);
6924   if (num == 0)
6925     error ("bad breakpoint number: '%s'", args);
6926   if (*p == 0)
6927     error ("Second argument (specified ignore-count) is missing.");
6928
6929   set_ignore_count (num,
6930                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
6931                     from_tty);
6932   if (from_tty)
6933     printf_filtered ("\n");
6934 }
6935 \f
6936 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints
6937    whose numbers are given in ARGS.  */
6938
6939 static void
6940 map_breakpoint_numbers (char *args, void (*function) (struct breakpoint *))
6941 {
6942   register char *p = args;
6943   char *p1;
6944   register int num;
6945   register struct breakpoint *b, *tmp;
6946   int match;
6947
6948   if (p == 0)
6949     error_no_arg ("one or more breakpoint numbers");
6950
6951   while (*p)
6952     {
6953       match = 0;
6954       p1 = p;
6955
6956       num = get_number_or_range (&p1);
6957       if (num == 0)
6958         {
6959           warning ("bad breakpoint number at or near '%s'", p);
6960         }
6961       else
6962         {
6963           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
6964             if (b->number == num)
6965               {
6966                 struct breakpoint *related_breakpoint = b->related_breakpoint;
6967                 match = 1;
6968                 function (b);
6969                 if (related_breakpoint)
6970                   function (related_breakpoint);
6971                 break;
6972               }
6973           if (match == 0)
6974             printf_unfiltered ("No breakpoint number %d.\n", num);
6975         }
6976       p = p1;
6977     }
6978 }
6979
6980 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
6981    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
6982    which ends with a period (no newline).  */
6983
6984 void
6985 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
6986 {
6987   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
6988      hit them when we leave scope so we can delete both the
6989      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
6990   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
6991     return;
6992
6993   /* You can't disable permanent breakpoints.  */
6994   if (bpt->enable_state == bp_permanent)
6995     return;
6996
6997   bpt->enable_state = bp_disabled;
6998
6999   check_duplicates (bpt);
7000
7001   if (modify_breakpoint_hook)
7002     modify_breakpoint_hook (bpt);
7003   breakpoint_modify_event (bpt->number);
7004 }
7005
7006 /* ARGSUSED */
7007 static void
7008 disable_command (char *args, int from_tty)
7009 {
7010   register struct breakpoint *bpt;
7011   if (args == 0)
7012     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7013       switch (bpt->type)
7014       {
7015       case bp_none:
7016         warning ("attempted to disable apparently deleted breakpoint #%d?",
7017                  bpt->number);
7018         continue;
7019       case bp_breakpoint:
7020       case bp_catch_load:
7021       case bp_catch_unload:
7022       case bp_catch_fork:
7023       case bp_catch_vfork:
7024       case bp_catch_exec:
7025       case bp_catch_catch:
7026       case bp_catch_throw:
7027       case bp_hardware_breakpoint:
7028       case bp_watchpoint:
7029       case bp_hardware_watchpoint:
7030       case bp_read_watchpoint:
7031       case bp_access_watchpoint:
7032         disable_breakpoint (bpt);
7033       default:
7034         continue;
7035       }
7036   else
7037     map_breakpoint_numbers (args, disable_breakpoint);
7038 }
7039
7040 static void
7041 do_enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition)
7042 {
7043   struct frame_info *save_selected_frame = NULL;
7044   int save_selected_frame_level = -1;
7045   int target_resources_ok, other_type_used;
7046   struct value *mark;
7047
7048   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
7049     {
7050       int i;
7051       i = hw_breakpoint_used_count ();
7052       target_resources_ok = 
7053         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
7054                                             i + 1, 0);
7055       if (target_resources_ok == 0)
7056         error ("No hardware breakpoint support in the target.");
7057       else if (target_resources_ok < 0)
7058         error ("Hardware breakpoints used exceeds limit.");
7059     }
7060
7061   if (bpt->enable_state != bp_permanent)
7062     bpt->enable_state = bp_enabled;
7063   bpt->disposition = disposition;
7064   check_duplicates (bpt);
7065   breakpoints_changed ();
7066
7067   if (bpt->type == bp_watchpoint || 
7068       bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7069       bpt->type == bp_read_watchpoint || 
7070       bpt->type == bp_access_watchpoint)
7071     {
7072       if (bpt->exp_valid_block != NULL)
7073         {
7074           struct frame_info *fr =
7075           fr = frame_find_by_id (bpt->watchpoint_frame);
7076           if (fr == NULL)
7077             {
7078               printf_filtered ("\
7079 Cannot enable watchpoint %d because the block in which its expression\n\
7080 is valid is not currently in scope.\n", bpt->number);
7081               bpt->enable_state = bp_disabled;
7082               return;
7083             }
7084
7085           save_selected_frame = deprecated_selected_frame;
7086           save_selected_frame_level = frame_relative_level (deprecated_selected_frame);
7087           select_frame (fr);
7088         }
7089
7090       value_free (bpt->val);
7091       mark = value_mark ();
7092       bpt->val = evaluate_expression (bpt->exp);
7093       release_value (bpt->val);
7094       if (VALUE_LAZY (bpt->val))
7095         value_fetch_lazy (bpt->val);
7096
7097       if (bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7098           bpt->type == bp_read_watchpoint ||
7099           bpt->type == bp_access_watchpoint)
7100         {
7101           int i = hw_watchpoint_used_count (bpt->type, &other_type_used);
7102           int mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (bpt->val);
7103
7104           /* Hack around 'unused var' error for some targets here */
7105           (void) mem_cnt, i;
7106           target_resources_ok = TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (
7107                                    bpt->type, i + mem_cnt, other_type_used);
7108           /* we can consider of type is bp_hardware_watchpoint, convert to 
7109              bp_watchpoint in the following condition */
7110           if (target_resources_ok < 0)
7111             {
7112               printf_filtered ("\
7113 Cannot enable watchpoint %d because target watch resources\n\
7114 have been allocated for other watchpoints.\n", bpt->number);
7115               bpt->enable_state = bp_disabled;
7116               value_free_to_mark (mark);
7117               return;
7118             }
7119         }
7120
7121       if (save_selected_frame_level >= 0)
7122         select_frame (save_selected_frame);
7123       value_free_to_mark (mark);
7124     }
7125   if (modify_breakpoint_hook)
7126     modify_breakpoint_hook (bpt);
7127   breakpoint_modify_event (bpt->number);
7128 }
7129
7130 void
7131 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7132 {
7133   do_enable_breakpoint (bpt, bpt->disposition);
7134 }
7135
7136 /* The enable command enables the specified breakpoints (or all defined
7137    breakpoints) so they once again become (or continue to be) effective
7138    in stopping the inferior. */
7139
7140 /* ARGSUSED */
7141 static void
7142 enable_command (char *args, int from_tty)
7143 {
7144   register struct breakpoint *bpt;
7145   if (args == 0)
7146     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7147       switch (bpt->type)
7148       {
7149       case bp_none:
7150         warning ("attempted to enable apparently deleted breakpoint #%d?",
7151                  bpt->number);
7152         continue;
7153       case bp_breakpoint:
7154       case bp_catch_load:
7155       case bp_catch_unload:
7156       case bp_catch_fork:
7157       case bp_catch_vfork:
7158       case bp_catch_exec:
7159       case bp_catch_catch:
7160       case bp_catch_throw:
7161       case bp_hardware_breakpoint:
7162       case bp_watchpoint:
7163       case bp_hardware_watchpoint:
7164       case bp_read_watchpoint:
7165       case bp_access_watchpoint:
7166         enable_breakpoint (bpt);
7167       default:
7168         continue;
7169       }
7170   else
7171     map_breakpoint_numbers (args, enable_breakpoint);
7172 }
7173
7174 static void
7175 enable_once_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7176 {
7177   do_enable_breakpoint (bpt, disp_disable);
7178 }
7179
7180 /* ARGSUSED */
7181 static void
7182 enable_once_command (char *args, int from_tty)
7183 {
7184   map_breakpoint_numbers (args, enable_once_breakpoint);
7185 }
7186
7187 static void
7188 enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7189 {
7190   do_enable_breakpoint (bpt, disp_del);
7191 }
7192
7193 /* ARGSUSED */
7194 static void
7195 enable_delete_command (char *args, int from_tty)
7196 {
7197   map_breakpoint_numbers (args, enable_delete_breakpoint);
7198 }
7199 \f
7200 /* Use default_breakpoint_'s, or nothing if they aren't valid.  */
7201
7202 struct symtabs_and_lines
7203 decode_line_spec_1 (char *string, int funfirstline)
7204 {
7205   struct symtabs_and_lines sals;
7206   if (string == 0)
7207     error ("Empty line specification.");
7208   if (default_breakpoint_valid)
7209     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
7210                           default_breakpoint_symtab,
7211                           default_breakpoint_line,
7212                           (char ***) NULL);
7213   else
7214     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
7215                           (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL);
7216   if (*string)
7217     error ("Junk at end of line specification: %s", string);
7218   return sals;
7219 }
7220 \f
7221 void
7222 _initialize_breakpoint (void)
7223 {
7224   struct cmd_list_element *c;
7225
7226   breakpoint_chain = 0;
7227   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
7228      before a breakpoint is set.  */
7229   breakpoint_count = 0;
7230
7231   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command,
7232            "Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
7233 Usage is `ignore N COUNT'.");
7234   if (xdb_commands)
7235     add_com_alias ("bc", "ignore", class_breakpoint, 1);
7236
7237   add_com ("commands", class_breakpoint, commands_command,
7238            "Set commands to be executed when a breakpoint is hit.\n\
7239 Give breakpoint number as argument after \"commands\".\n\
7240 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
7241 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
7242 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
7243 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
7244 then no output is printed when it is hit, except what the commands print.");
7245
7246   add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command,
7247            "Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
7248 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
7249 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached.");
7250
7251   c = add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command,
7252                "Set a temporary breakpoint.  Args like \"break\" command.\n\
7253 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
7254 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
7255 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.");
7256   set_cmd_completer (c, location_completer);
7257
7258   c = add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command,
7259                "Set a hardware assisted  breakpoint. Args like \"break\" command.\n\
7260 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
7261 some target hardware may not have this support.");
7262   set_cmd_completer (c, location_completer);
7263
7264   c = add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command,
7265                "Set a temporary hardware assisted breakpoint. Args like \"break\" command.\n\
7266 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
7267 so it will be deleted when hit.");
7268   set_cmd_completer (c, location_completer);
7269
7270   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command,
7271                   "Enable some breakpoints.\n\
7272 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7273 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
7274 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7275 With a subcommand you can enable temporarily.",
7276                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
7277   if (xdb_commands)
7278     add_com ("ab", class_breakpoint, enable_command,
7279              "Enable some breakpoints.\n\
7280 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7281 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
7282 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7283 With a subcommand you can enable temporarily.");
7284
7285   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
7286
7287   add_abbrev_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command,
7288                          "Enable some breakpoints.\n\
7289 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7290 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7291 May be abbreviated to simply \"enable\".\n",
7292                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
7293
7294   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command,
7295            "Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7296 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled.",
7297            &enablebreaklist);
7298
7299   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command,
7300            "Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7301 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted.",
7302            &enablebreaklist);
7303
7304   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command,
7305            "Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7306 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted.",
7307            &enablelist);
7308
7309   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command,
7310            "Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7311 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled.",
7312            &enablelist);
7313
7314   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command,
7315                   "Disable some breakpoints.\n\
7316 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7317 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7318 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.",
7319                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
7320   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
7321   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
7322   if (xdb_commands)
7323     add_com ("sb", class_breakpoint, disable_command,
7324              "Disable some breakpoints.\n\
7325 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7326 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7327 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.");
7328
7329   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command,
7330            "Disable some breakpoints.\n\
7331 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7332 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7333 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.\n\
7334 This command may be abbreviated \"disable\".",
7335            &disablelist);
7336
7337   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command,
7338                   "Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
7339 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7340 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
7341 \n\
7342 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
7343 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\".",
7344                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
7345   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
7346   if (xdb_commands)
7347     add_com ("db", class_breakpoint, delete_command,
7348              "Delete some breakpoints.\n\
7349 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7350 To delete all breakpoints, give no argument.\n");
7351
7352   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command,
7353            "Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
7354 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7355 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
7356 This command may be abbreviated \"delete\".",
7357            &deletelist);
7358
7359   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command,
7360            concat ("Clear breakpoint at specified line or function.\n\
7361 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
7362 If line number is specified, all breakpoints in that line are cleared.\n\
7363 If function is specified, breakpoints at beginning of function are cleared.\n\
7364 If an address is specified, breakpoints at that address are cleared.\n\n",
7365                    "With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
7366 is executing in.\n\
7367 \n\
7368 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number.", NULL));
7369
7370   c = add_com ("break", class_breakpoint, break_command,
7371                concat ("Set breakpoint at specified line or function.\n\
7372 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
7373 If line number is specified, break at start of code for that line.\n\
7374 If function is specified, break at start of code for that function.\n\
7375 If an address is specified, break at that exact address.\n",
7376                    "With no arg, uses current execution address of selected stack frame.\n\
7377 This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
7378 \n\
7379 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if conditional.\n\
7380 \n\
7381 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.", NULL));
7382   set_cmd_completer (c, location_completer);
7383
7384   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
7385   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
7386   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
7387   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
7388
7389  if (xdb_commands)
7390     {
7391       add_com_alias ("ba", "break", class_breakpoint, 1);
7392       add_com_alias ("bu", "ubreak", class_breakpoint, 1);
7393     }
7394
7395   if (dbx_commands)
7396     {
7397       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command,
7398         "Break in function/address or break at a line in the current file.",
7399                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
7400       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
7401                "Break in function or address.\n", &stoplist);
7402       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
7403                "Break at a line in the current file.\n", &stoplist);
7404       add_com ("status", class_info, breakpoints_info,
7405                concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7406 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7407 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7408 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7409 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7410 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7411 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7412 address and file/line number respectively.\n\n",
7413                        "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7414 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7415 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7416 breakpoint set.", NULL));
7417     }
7418
7419   add_info ("breakpoints", breakpoints_info,
7420             concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7421 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7422 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7423 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7424 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7425 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7426 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7427 address and file/line number respectively.\n\n",
7428                     "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7429 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7430 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7431 breakpoint set.", NULL));
7432
7433   if (xdb_commands)
7434     add_com ("lb", class_breakpoint, breakpoints_info,
7435              concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7436 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7437 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7438 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7439 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7440 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7441 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7442 address and file/line number respectively.\n\n",
7443                      "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7444 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7445 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7446 breakpoint set.", NULL));
7447
7448   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints,
7449            concat ("Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7450 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7451 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7452 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7453 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
7454 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
7455 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
7456 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n",
7457                    "The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7458 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7459 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7460 address and file/line number respectively.\n\n",
7461                    "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7462 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7463 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7464 breakpoint set.", NULL),
7465            &maintenanceinfolist);
7466
7467   add_com ("catch", class_breakpoint, catch_command,
7468            "Set catchpoints to catch events.\n\
7469 Raised signals may be caught:\n\
7470 \tcatch signal              - all signals\n\
7471 \tcatch signal <signame>    - a particular signal\n\
7472 Raised exceptions may be caught:\n\
7473 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
7474 \tcatch throw <exceptname>  - a particular exception, when thrown\n\
7475 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
7476 \tcatch catch <exceptname>  - a particular exception, when caught\n\
7477 Thread or process events may be caught:\n\
7478 \tcatch thread_start        - any threads, just after creation\n\
7479 \tcatch thread_exit         - any threads, just before expiration\n\
7480 \tcatch thread_join         - any threads, just after joins\n\
7481 Process events may be caught:\n\
7482 \tcatch start               - any processes, just after creation\n\
7483 \tcatch exit                - any processes, just before expiration\n\
7484 \tcatch fork                - calls to fork()\n\
7485 \tcatch vfork               - calls to vfork()\n\
7486 \tcatch exec                - calls to exec()\n\
7487 Dynamically-linked library events may be caught:\n\
7488 \tcatch load                - loads of any library\n\
7489 \tcatch load <libname>      - loads of a particular library\n\
7490 \tcatch unload              - unloads of any library\n\
7491 \tcatch unload <libname>    - unloads of a particular library\n\
7492 The act of your program's execution stopping may also be caught:\n\
7493 \tcatch stop\n\n\
7494 C++ exceptions may be caught:\n\
7495 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
7496 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
7497 \n\
7498 Do \"help set follow-fork-mode\" for info on debugging your program\n\
7499 after a fork or vfork is caught.\n\n\
7500 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.");
7501
7502   add_com ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command,
7503            "Set temporary catchpoints to catch events.\n\
7504 Args like \"catch\" command.\n\
7505 Like \"catch\" except the catchpoint is only temporary,\n\
7506 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"catch\" followed\n\
7507 by using \"enable delete\" on the catchpoint number.");
7508
7509   c = add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command,
7510                "Set a watchpoint for an expression.\n\
7511 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7512 an expression changes.");
7513   set_cmd_completer (c, location_completer);
7514
7515   c = add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command,
7516                "Set a read watchpoint for an expression.\n\
7517 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7518 an expression is read.");
7519   set_cmd_completer (c, location_completer);
7520
7521   c = add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command,
7522                "Set a watchpoint for an expression.\n\
7523 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7524 an expression is either read or written.");
7525   set_cmd_completer (c, location_completer);
7526
7527   add_info ("watchpoints", breakpoints_info,
7528             "Synonym for ``info breakpoints''.");
7529
7530
7531   c = add_set_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support, var_zinteger,
7532                    (char *) &can_use_hw_watchpoints,
7533                    "Set debugger's willingness to use watchpoint hardware.\n\
7534 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
7535 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
7536 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
7537 hardware.)",
7538                    &setlist);
7539   add_show_from_set (c, &showlist);
7540
7541   can_use_hw_watchpoints = 1;
7542 }