OSDN Git Service

* breakpoint.h (struct bp_location): Add section.
[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 breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR, CORE_ADDR, int, int);
101
102 static CORE_ADDR adjust_breakpoint_address (CORE_ADDR bpaddr);
103
104 static void describe_other_breakpoints (CORE_ADDR, asection *);
105
106 static void breakpoints_info (char *, int);
107
108 static void breakpoint_1 (int, int);
109
110 static bpstat bpstat_alloc (struct breakpoint *, bpstat);
111
112 static int breakpoint_cond_eval (void *);
113
114 static void cleanup_executing_breakpoints (void *);
115
116 static void commands_command (char *, int);
117
118 static void condition_command (char *, int);
119
120 static int get_number_trailer (char **, int);
121
122 void set_breakpoint_count (int);
123
124 typedef enum
125   {
126     mark_inserted,
127     mark_uninserted
128   }
129 insertion_state_t;
130
131 static int remove_breakpoint (struct breakpoint *, insertion_state_t);
132
133 static enum print_stop_action print_it_typical (bpstat);
134
135 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
136
137 typedef struct
138   {
139     enum exception_event_kind kind;
140     int enable_p;
141   }
142 args_for_catchpoint_enable;
143
144 static int watchpoint_check (void *);
145
146 static int cover_target_enable_exception_callback (void *);
147
148 static void maintenance_info_breakpoints (char *, int);
149
150 static void create_longjmp_breakpoint (char *);
151
152 static void create_overlay_event_breakpoint (char *);
153
154 static int hw_breakpoint_used_count (void);
155
156 static int hw_watchpoint_used_count (enum bptype, int *);
157
158 static void hbreak_command (char *, int);
159
160 static void thbreak_command (char *, int);
161
162 static void watch_command_1 (char *, int, int);
163
164 static void rwatch_command (char *, int);
165
166 static void awatch_command (char *, int);
167
168 static void do_enable_breakpoint (struct breakpoint *, enum bpdisp);
169
170 static void solib_load_unload_1 (char *hookname,
171                                  int tempflag,
172                                  char *dll_pathname,
173                                  char *cond_string, enum bptype bp_kind);
174
175 static void create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag,
176                                                 char *cond_string,
177                                                 enum bptype bp_kind);
178
179 static void break_at_finish_at_depth_command_1 (char *arg,
180                                                 int flag, int from_tty);
181
182 static void break_at_finish_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty);
183
184 static void stop_command (char *arg, int from_tty);
185
186 static void stopin_command (char *arg, int from_tty);
187
188 static void stopat_command (char *arg, int from_tty);
189
190 static char *ep_find_event_name_end (char *arg);
191
192 static char *ep_parse_optional_if_clause (char **arg);
193
194 static char *ep_parse_optional_filename (char **arg);
195
196 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
197 static void catch_exec_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty);
198 #endif
199
200 static void create_exception_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
201                                          enum exception_event_kind ex_event,
202                                          struct symtab_and_line *sal);
203
204 static void catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, 
205                                        char *arg, int tempflag, int from_tty);
206
207 static void tcatch_command (char *arg, int from_tty);
208
209 static void ep_skip_leading_whitespace (char **s);
210
211 /* Prototypes for exported functions. */
212
213 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
214    if such is available. */
215 static int can_use_hw_watchpoints;
216
217 void _initialize_breakpoint (void);
218
219 extern int addressprint;        /* Print machine addresses? */
220
221 /* Are we executing breakpoint commands?  */
222 static int executing_breakpoint_commands;
223
224 /* Are overlay event breakpoints enabled? */
225 static int overlay_events_enabled;
226
227 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
228    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statment deletes the current
229    breakpoint.  */
230
231 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
232
233 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
234         for (B = breakpoint_chain;      \
235              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
236              B = TMP)
237
238 /* Similar iterators for the low-level breakpoints.  */
239
240 #define ALL_BP_LOCATIONS(B)  for (B = bp_location_chain; B; B = B->next)
241
242 #define ALL_BP_LOCATIONS_SAFE(B,TMP)    \
243         for (B = bp_location_chain;     \
244              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
245              B = TMP)
246
247 /* True if SHIFT_INST_REGS defined, false otherwise.  */
248
249 int must_shift_inst_regs =
250 #if defined(SHIFT_INST_REGS)
251 1
252 #else
253 0
254 #endif
255  ;
256
257 /* True if breakpoint hit counts should be displayed in breakpoint info.  */
258
259 int show_breakpoint_hit_counts = 1;
260
261 /* Chains of all breakpoints defined.  */
262
263 struct breakpoint *breakpoint_chain;
264
265 struct bp_location *bp_location_chain;
266
267 /* Number of last breakpoint made.  */
268
269 int breakpoint_count;
270
271 /* Pointer to current exception event record */
272 static struct exception_event_record *current_exception_event;
273
274 /* Indicator of whether exception catchpoints should be nuked
275    between runs of a program */
276 int exception_catchpoints_are_fragile = 0;
277
278 /* Indicator of when exception catchpoints set-up should be
279    reinitialized -- e.g. when program is re-run */
280 int exception_support_initialized = 0;
281
282 /* This function returns a pointer to the string representation of the
283    pathname of the dynamically-linked library that has just been
284    loaded.
285
286    This function must be used only when SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT is TRUE,
287    or undefined results are guaranteed.
288
289    This string's contents are only valid immediately after the
290    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
291    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
292    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
293    then access the string.  */
294
295 #ifndef SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME
296 #define SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
297 #endif
298
299 /* This function returns a pointer to the string representation of the
300    pathname of the dynamically-linked library that has just been
301    unloaded.
302
303    This function must be used only when SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT is
304    TRUE, or undefined results are guaranteed.
305
306    This string's contents are only valid immediately after the
307    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
308    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
309    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
310    then access the string.  */
311
312 #ifndef SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME
313 #define SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
314 #endif
315
316 /* This function is called by the "catch load" command.  It allows the
317    debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
318    library file (or any library file, if filename is NULL) is loaded.  */
319
320 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK
321 #define SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK(pid,tempflag,filename,cond_string) \
322    error ("catch of library loads not yet implemented on this platform")
323 #endif
324
325 /* This function is called by the "catch unload" command.  It allows
326    the debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
327    library file (or any library file, if filename is NULL) is
328    unloaded.  */
329
330 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK
331 #define SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK(pid,tempflag,filename,cond_string) \
332    error ("catch of library unloads not yet implemented on this platform")
333 #endif
334
335 /* Set breakpoint count to NUM.  */
336
337 void
338 set_breakpoint_count (int num)
339 {
340   breakpoint_count = num;
341   set_internalvar (lookup_internalvar ("bpnum"),
342                    value_from_longest (builtin_type_int, (LONGEST) num));
343 }
344
345 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts. */
346
347 void
348 clear_breakpoint_hit_counts (void)
349 {
350   struct breakpoint *b;
351
352   ALL_BREAKPOINTS (b)
353     b->hit_count = 0;
354 }
355
356 /* Default address, symtab and line to put a breakpoint at
357    for "break" command with no arg.
358    if default_breakpoint_valid is zero, the other three are
359    not valid, and "break" with no arg is an error.
360
361    This set by print_stack_frame, which calls set_default_breakpoint.  */
362
363 int default_breakpoint_valid;
364 CORE_ADDR default_breakpoint_address;
365 struct symtab *default_breakpoint_symtab;
366 int default_breakpoint_line;
367 \f
368 /* *PP is a string denoting a breakpoint.  Get the number of the breakpoint.
369    Advance *PP after the string and any trailing whitespace.
370
371    Currently the string can either be a number or "$" followed by the name
372    of a convenience variable.  Making it an expression wouldn't work well
373    for map_breakpoint_numbers (e.g. "4 + 5 + 6").
374    
375    TRAILER is a character which can be found after the number; most
376    commonly this is `-'.  If you don't want a trailer, use \0.  */ 
377 static int
378 get_number_trailer (char **pp, int trailer)
379 {
380   int retval = 0;       /* default */
381   char *p = *pp;
382
383   if (p == NULL)
384     /* Empty line means refer to the last breakpoint.  */
385     return breakpoint_count;
386   else if (*p == '$')
387     {
388       /* Make a copy of the name, so we can null-terminate it
389          to pass to lookup_internalvar().  */
390       char *varname;
391       char *start = ++p;
392       struct value *val;
393
394       while (isalnum (*p) || *p == '_')
395         p++;
396       varname = (char *) alloca (p - start + 1);
397       strncpy (varname, start, p - start);
398       varname[p - start] = '\0';
399       val = value_of_internalvar (lookup_internalvar (varname));
400       if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (val)) == TYPE_CODE_INT)
401         retval = (int) value_as_long (val);
402       else
403         {
404           printf_filtered ("Convenience variable must have integer value.\n");
405           retval = 0;
406         }
407     }
408   else
409     {
410       if (*p == '-')
411         ++p;
412       while (*p >= '0' && *p <= '9')
413         ++p;
414       if (p == *pp)
415         /* There is no number here.  (e.g. "cond a == b").  */
416         {
417           /* Skip non-numeric token */
418           while (*p && !isspace((int) *p))
419             ++p;
420           /* Return zero, which caller must interpret as error. */
421           retval = 0;
422         }
423       else
424         retval = atoi (*pp);
425     }
426   if (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
427     {
428       /* Trailing junk: return 0 and let caller print error msg. */
429       while (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
430         ++p;
431       retval = 0;
432     }
433   while (isspace (*p))
434     p++;
435   *pp = p;
436   return retval;
437 }
438
439
440 /* Like get_number_trailer, but don't allow a trailer.  */
441 int
442 get_number (char **pp)
443 {
444   return get_number_trailer (pp, '\0');
445 }
446
447 /* Parse a number or a range.
448  * A number will be of the form handled by get_number.
449  * A range will be of the form <number1> - <number2>, and 
450  * will represent all the integers between number1 and number2,
451  * inclusive.
452  *
453  * While processing a range, this fuction is called iteratively;
454  * At each call it will return the next value in the range.
455  *
456  * At the beginning of parsing a range, the char pointer PP will
457  * be advanced past <number1> and left pointing at the '-' token.
458  * Subsequent calls will not advance the pointer until the range
459  * is completed.  The call that completes the range will advance
460  * pointer PP past <number2>.
461  */
462
463 int 
464 get_number_or_range (char **pp)
465 {
466   static int last_retval, end_value;
467   static char *end_ptr;
468   static int in_range = 0;
469
470   if (**pp != '-')
471     {
472       /* Default case: pp is pointing either to a solo number, 
473          or to the first number of a range.  */
474       last_retval = get_number_trailer (pp, '-');
475       if (**pp == '-')
476         {
477           char **temp;
478
479           /* This is the start of a range (<number1> - <number2>).
480              Skip the '-', parse and remember the second number,
481              and also remember the end of the final token.  */
482
483           temp = &end_ptr; 
484           end_ptr = *pp + 1; 
485           while (isspace ((int) *end_ptr))
486             end_ptr++;  /* skip white space */
487           end_value = get_number (temp);
488           if (end_value < last_retval) 
489             {
490               error ("inverted range");
491             }
492           else if (end_value == last_retval)
493             {
494               /* degenerate range (number1 == number2).  Advance the
495                  token pointer so that the range will be treated as a
496                  single number.  */ 
497               *pp = end_ptr;
498             }
499           else
500             in_range = 1;
501         }
502     }
503   else if (! in_range)
504     error ("negative value");
505   else
506     {
507       /* pp points to the '-' that betokens a range.  All
508          number-parsing has already been done.  Return the next
509          integer value (one greater than the saved previous value).
510          Do not advance the token pointer 'pp' until the end of range
511          is reached.  */
512
513       if (++last_retval == end_value)
514         {
515           /* End of range reached; advance token pointer.  */
516           *pp = end_ptr;
517           in_range = 0;
518         }
519     }
520   return last_retval;
521 }
522
523
524 \f
525 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
526
527 static void
528 condition_command (char *arg, int from_tty)
529 {
530   struct breakpoint *b;
531   char *p;
532   int bnum;
533
534   if (arg == 0)
535     error_no_arg ("breakpoint number");
536
537   p = arg;
538   bnum = get_number (&p);
539   if (bnum == 0)
540     error ("Bad breakpoint argument: '%s'", arg);
541
542   ALL_BREAKPOINTS (b)
543     if (b->number == bnum)
544     {
545       if (b->cond)
546         {
547           xfree (b->cond);
548           b->cond = 0;
549         }
550       if (b->cond_string != NULL)
551         xfree (b->cond_string);
552
553       if (*p == 0)
554         {
555           b->cond = 0;
556           b->cond_string = NULL;
557           if (from_tty)
558             printf_filtered ("Breakpoint %d now unconditional.\n", bnum);
559         }
560       else
561         {
562           arg = p;
563           /* I don't know if it matters whether this is the string the user
564              typed in or the decompiled expression.  */
565           b->cond_string = savestring (arg, strlen (arg));
566           b->cond = parse_exp_1 (&arg, block_for_pc (b->loc->address), 0);
567           if (*arg)
568             error ("Junk at end of expression");
569         }
570       breakpoints_changed ();
571       breakpoint_modify_event (b->number);
572       return;
573     }
574
575   error ("No breakpoint number %d.", bnum);
576 }
577
578 static void
579 commands_command (char *arg, int from_tty)
580 {
581   struct breakpoint *b;
582   char *p;
583   int bnum;
584   struct command_line *l;
585
586   /* If we allowed this, we would have problems with when to
587      free the storage, if we change the commands currently
588      being read from.  */
589
590   if (executing_breakpoint_commands)
591     error ("Can't use the \"commands\" command among a breakpoint's commands.");
592
593   p = arg;
594   bnum = get_number (&p);
595
596   if (p && *p)
597     error ("Unexpected extra arguments following breakpoint number.");
598
599   ALL_BREAKPOINTS (b)
600     if (b->number == bnum)
601       {
602         char *tmpbuf = xstrprintf ("Type commands for when breakpoint %d is hit, one per line.", 
603                                  bnum);
604         struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, tmpbuf);
605         l = read_command_lines (tmpbuf, from_tty);
606         do_cleanups (cleanups);
607         free_command_lines (&b->commands);
608         b->commands = l;
609         breakpoints_changed ();
610         breakpoint_modify_event (b->number);
611         return;
612     }
613   error ("No breakpoint number %d.", bnum);
614 }
615 \f
616 /* Like target_read_memory() but if breakpoints are inserted, return
617    the shadow contents instead of the breakpoints themselves.
618
619    Read "memory data" from whatever target or inferior we have. 
620    Returns zero if successful, errno value if not.  EIO is used
621    for address out of bounds.  If breakpoints are inserted, returns
622    shadow contents, not the breakpoints themselves.  From breakpoint.c.  */
623
624 int
625 read_memory_nobpt (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, unsigned len)
626 {
627   int status;
628   struct bp_location *b;
629   CORE_ADDR bp_addr = 0;
630   int bp_size = 0;
631
632   if (BREAKPOINT_FROM_PC (&bp_addr, &bp_size) == NULL)
633     /* No breakpoints on this machine. */
634     return target_read_memory (memaddr, myaddr, len);
635
636   ALL_BP_LOCATIONS (b)
637   {
638     if (b->owner->type == bp_none)
639       warning ("reading through apparently deleted breakpoint #%d?",
640               b->owner->number);
641
642     if (b->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
643       continue;
644     if (!b->inserted)
645       continue;
646     /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
647        we need to copy.  */
648     /* XXXX The m68k, sh and h8300 have different local and remote
649        breakpoint values.  BREAKPOINT_FROM_PC still manages to
650        correctly determine the breakpoints memory address and size
651        for these targets. */
652     bp_addr = b->address;
653     bp_size = 0;
654     if (BREAKPOINT_FROM_PC (&bp_addr, &bp_size) == NULL)
655       continue;
656     if (bp_size == 0)
657       /* bp isn't valid */
658       continue;
659     if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
660       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we
661          are reading.  */
662       continue;
663     if (bp_addr >= memaddr + len)
664       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
665          reading. */
666       continue;
667     /* Copy the breakpoint from the shadow contents, and recurse for
668        the things before and after.  */
669     {
670       /* Offset within shadow_contents.  */
671       int bptoffset = 0;
672
673       if (bp_addr < memaddr)
674         {
675           /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
676           bp_size -= memaddr - bp_addr;
677           bptoffset = memaddr - bp_addr;
678           bp_addr = memaddr;
679         }
680
681       if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
682         {
683           /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
684           bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
685         }
686
687       memcpy (myaddr + bp_addr - memaddr,
688               b->shadow_contents + bptoffset, bp_size);
689
690       if (bp_addr > memaddr)
691         {
692           /* Copy the section of memory before the breakpoint.  */
693           status = read_memory_nobpt (memaddr, myaddr, bp_addr - memaddr);
694           if (status != 0)
695             return status;
696         }
697
698       if (bp_addr + bp_size < memaddr + len)
699         {
700           /* Copy the section of memory after the breakpoint.  */
701           status = read_memory_nobpt (bp_addr + bp_size,
702                                       myaddr + bp_addr + bp_size - memaddr,
703                                       memaddr + len - (bp_addr + bp_size));
704           if (status != 0)
705             return status;
706         }
707       return 0;
708     }
709   }
710   /* Nothing overlaps.  Just call read_memory_noerr.  */
711   return target_read_memory (memaddr, myaddr, len);
712 }
713 \f
714
715 /* A wrapper function for inserting catchpoints.  */
716 static int
717 insert_catchpoint (struct ui_out *uo, void *args)
718 {
719   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) args;
720   int val = -1;
721
722   switch (b->type)
723     {
724     case bp_catch_fork:
725       val = target_insert_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
726       break;
727     case bp_catch_vfork:
728       val = target_insert_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
729       break;
730     case bp_catch_exec:
731       val = target_insert_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
732       break;
733     default:
734       internal_error (__FILE__, __LINE__, "unknown breakpoint type");
735       break;
736     }
737
738   if (val < 0)
739     throw_exception (RETURN_ERROR);
740
741   return 0;
742 }
743
744 /* insert_breakpoints is used when starting or continuing the program.
745    remove_breakpoints is used when the program stops.
746    Both return zero if successful,
747    or an `errno' value if could not write the inferior.  */
748
749 int
750 insert_breakpoints (void)
751 {
752   struct breakpoint *b, *temp;
753   int return_val = 0;   /* return success code. */
754   int val = 0;
755   int disabled_breaks = 0;
756   int hw_breakpoint_error = 0;
757 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
758   int process_warning = 0;
759 #endif
760
761   struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
762   make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
763
764   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
765      there was an error.  */
766   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Warning:\n");
767
768   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
769   {
770     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  Disabled
771        breakpoints should not be inserted.  */
772     if (b->enable_state != bp_enabled)
773       continue;
774
775     if ((b->type == bp_watchpoint
776          || b->type == bp_hardware_watchpoint
777          || b->type == bp_read_watchpoint
778          || b->type == bp_access_watchpoint) && (!b->val))
779       {
780         struct value *val;
781         val = evaluate_expression (b->exp);
782         release_value (val);
783         if (VALUE_LAZY (val))
784           value_fetch_lazy (val);
785         b->val = val;
786       } 
787     if (b->type != bp_watchpoint
788         && b->type != bp_hardware_watchpoint
789         && b->type != bp_read_watchpoint
790         && b->type != bp_access_watchpoint
791         && b->type != bp_catch_fork
792         && b->type != bp_catch_vfork
793         && b->type != bp_catch_exec
794         && b->type != bp_catch_throw
795         && b->type != bp_catch_catch
796         && !b->loc->inserted
797         && !b->loc->duplicate)
798       {
799         /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
800            trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
801            bp_hardware_breakpoint.  */
802
803         /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
804         if (overlay_debugging == ovly_off
805             || b->loc->section == NULL
806             || !(section_is_overlay (b->loc->section)))
807           {
808             /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
809
810             if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
811               val = target_insert_hw_breakpoint (b->loc->address, 
812                                                  b->loc->shadow_contents);
813             else
814               val = target_insert_breakpoint (b->loc->address, b->loc->shadow_contents);
815           }
816         else
817           {
818             /* This breakpoint is in an overlay section.  
819                Shall we set a breakpoint at the LMA?  */
820             if (!overlay_events_enabled)
821               {
822                 /* Yes -- overlay event support is not active, 
823                    so we must try to set a breakpoint at the LMA.
824                    This will not work for a hardware breakpoint.  */
825                 if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
826                   warning ("hardware breakpoint %d not supported in overlay!\n",
827                            b->number);
828                 else
829                   {
830                     CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (b->loc->address, 
831                                                                b->loc->section);
832                     /* Set a software (trap) breakpoint at the LMA.  */
833                     val = target_insert_breakpoint (addr, b->loc->shadow_contents);
834                     if (val != 0)
835                       fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
836                                           "Overlay breakpoint %d failed: in ROM?", 
837                                           b->number);
838                   }
839               }
840             /* Shall we set a breakpoint at the VMA? */
841             if (section_is_mapped (b->loc->section))
842               {
843                 /* Yes.  This overlay section is mapped into memory.  */
844                 if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
845                   val = target_insert_hw_breakpoint (b->loc->address, 
846                                                      b->loc->shadow_contents);
847                 else
848                   val = target_insert_breakpoint (b->loc->address,
849                                                   b->loc->shadow_contents);
850               }
851             else
852               {
853                 /* No.  This breakpoint will not be inserted.  
854                    No error, but do not mark the bp as 'inserted'.  */
855                 continue;
856               }
857           }
858
859         if (val)
860           {
861             /* Can't set the breakpoint.  */
862 #if defined (DISABLE_UNSETTABLE_BREAK)
863             if (DISABLE_UNSETTABLE_BREAK (b->loc->address))
864               {
865                 /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs. */
866                 val = 0;
867                 b->enable_state = bp_shlib_disabled;
868                 if (!disabled_breaks)
869                   {
870                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
871                                         "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
872                                         b->number);
873                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
874                                         "Temporarily disabling shared library breakpoints:\n");
875                   }
876                 disabled_breaks = 1;
877                 fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
878                                     "breakpoint #%d\n", b->number);
879               }
880             else
881 #endif
882               {
883 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
884                 process_warning = 1;
885 #endif
886                 if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
887                   {
888                     hw_breakpoint_error = 1;
889                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
890                                         "Cannot insert hardware breakpoint %d.\n",
891                                         b->number);
892                   }
893                 else
894                   {
895                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
896                                         "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
897                                         b->number);
898                     fprintf_filtered (tmp_error_stream, 
899                                       "Error accessing memory address ");
900                     print_address_numeric (b->loc->address, 1, tmp_error_stream);
901                     fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
902                                       safe_strerror (val));
903                   }
904
905               }
906           }
907         else
908           b->loc->inserted = 1;
909
910         if (val)
911           return_val = val;     /* remember failure */
912       }
913     else if (ep_is_exception_catchpoint (b)
914              && !b->loc->inserted
915              && !b->loc->duplicate)
916
917       {
918         /* If we get here, we must have a callback mechanism for exception
919            events -- with g++ style embedded label support, we insert
920            ordinary breakpoints and not catchpoints. */
921         val = target_insert_breakpoint (b->loc->address, b->loc->shadow_contents);
922         if (val)
923           {
924             /* Couldn't set breakpoint for some reason */
925             fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
926                                 "Cannot insert catchpoint %d; disabling it.\n",
927                                 b->number);
928             fprintf_filtered (tmp_error_stream, 
929                               "Error accessing memory address ");
930             print_address_numeric (b->loc->address, 1, tmp_error_stream);
931             fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
932                               safe_strerror (val));
933             b->enable_state = bp_disabled;
934           }
935         else
936           {
937             /* Bp set, now make sure callbacks are enabled */
938             /* Format possible error msg */
939             char *message = xstrprintf ("Error inserting catchpoint %d:\n",
940                                         b->number);
941             struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
942             int val;
943             args_for_catchpoint_enable args;
944             args.kind = b->type == bp_catch_catch ? 
945               EX_EVENT_CATCH : EX_EVENT_THROW;
946             args.enable_p = 1;
947             val = catch_errors (cover_target_enable_exception_callback,
948                                 &args, message, RETURN_MASK_ALL);
949             do_cleanups (cleanups);
950             if (val != 0 && val != -1)
951               {
952                 b->loc->inserted = 1;
953               }
954             /* Check if something went wrong; val == 0 can be ignored */
955             if (val == -1)
956               {
957                 /* something went wrong */
958                 fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
959                                     "Cannot insert catchpoint %d; disabling it.\n",
960                                     b->number);
961                 b->enable_state = bp_disabled;
962               }
963           }
964
965         if (val)
966           return_val = val;     /* remember failure */
967       }
968
969     else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
970               b->type == bp_read_watchpoint ||
971               b->type == bp_access_watchpoint)
972              && b->disposition != disp_del_at_next_stop
973              && !b->loc->inserted
974              && !b->loc->duplicate)
975       {
976         struct frame_info *saved_frame;
977         int saved_level, within_current_scope;
978         struct value *mark = value_mark ();
979         struct value *v;
980
981         /* Save the current frame and level so we can restore it after
982            evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
983         saved_frame = deprecated_selected_frame;
984         saved_level = frame_relative_level (deprecated_selected_frame);
985
986         /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
987         if (b->exp_valid_block == NULL)
988           within_current_scope = 1;
989         else
990           {
991             struct frame_info *fi;
992             fi = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
993             within_current_scope = (fi != NULL);
994             if (within_current_scope)
995               select_frame (fi);
996           }
997
998         if (within_current_scope)
999           {
1000             /* Evaluate the expression and cut the chain of values
1001                produced off from the value chain.
1002
1003                Make sure the value returned isn't lazy; we use
1004                laziness to determine what memory GDB actually needed
1005                in order to compute the value of the expression.  */
1006             v = evaluate_expression (b->exp);
1007             VALUE_CONTENTS(v);
1008             value_release_to_mark (mark);
1009
1010             b->val_chain = v;
1011             b->loc->inserted = 1;
1012
1013             /* Look at each value on the value chain.  */
1014             for (; v; v = v->next)
1015               {
1016                 /* If it's a memory location, and GDB actually needed
1017                    its contents to evaluate the expression, then we
1018                    must watch it.  */
1019                 if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1020                     && ! VALUE_LAZY (v))
1021                   {
1022                     struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
1023
1024                     /* We only watch structs and arrays if user asked
1025                        for it explicitly, never if they just happen to
1026                        appear in the middle of some value chain.  */
1027                     if (v == b->val_chain
1028                         || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1029                             && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1030                       {
1031                         CORE_ADDR addr;
1032                         int len, type;
1033
1034                         addr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
1035                         len = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
1036                         type = hw_write;
1037                         if (b->type == bp_read_watchpoint)
1038                           type = hw_read;
1039                         else if (b->type == bp_access_watchpoint)
1040                           type = hw_access;
1041
1042                         val = target_insert_watchpoint (addr, len, type);
1043                         if (val == -1)
1044                           {
1045                             /* Don't exit the loop, try to insert
1046                                every value on the value chain.  That's
1047                                because we will be removing all the
1048                                watches below, and removing a
1049                                watchpoint we didn't insert could have
1050                                adverse effects.  */
1051                             b->loc->inserted = 0;
1052                           }
1053                         val = 0;
1054                       }
1055                   }
1056               }
1057             /* Failure to insert a watchpoint on any memory value in the
1058                value chain brings us here.  */
1059             if (!b->loc->inserted)
1060               {
1061                 remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1062                 hw_breakpoint_error = 1;
1063                 fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
1064                                     "Could not insert hardware watchpoint %d.\n", 
1065                                     b->number);
1066                 val = -1;
1067               }               
1068           }
1069         else
1070           {
1071             printf_filtered ("Hardware watchpoint %d deleted ", b->number);
1072             printf_filtered ("because the program has left the block \n");
1073             printf_filtered ("in which its expression is valid.\n");
1074             if (b->related_breakpoint)
1075               b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
1076             b->disposition = disp_del_at_next_stop;
1077           }
1078
1079         /* Restore the frame and level.  */
1080         if ((saved_frame != deprecated_selected_frame) ||
1081             (saved_level != frame_relative_level (deprecated_selected_frame)))
1082           select_frame (saved_frame);
1083
1084         if (val)
1085           return_val = val;     /* remember failure */
1086       }
1087     else if ((b->type == bp_catch_fork
1088               || b->type == bp_catch_vfork
1089               || b->type == bp_catch_exec)
1090              && !b->loc->inserted
1091              && !b->loc->duplicate)
1092       {
1093         char *prefix = xstrprintf ("warning: inserting catchpoint %d: ",
1094                                    b->number);
1095         struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, prefix);
1096         val = catch_exceptions (uiout, insert_catchpoint, b, prefix,
1097                                 RETURN_MASK_ERROR);
1098         do_cleanups (cleanups);
1099         if (val < 0)
1100           b->enable_state = bp_disabled;
1101         else
1102           b->loc->inserted = 1;
1103       }
1104   }
1105   
1106   if (return_val) 
1107     {
1108       /* If a hardware breakpoint or watchpoint was inserted, add a
1109          message about possibly exhausted resources.  */
1110       if (hw_breakpoint_error)  
1111         {
1112           fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
1113                               "Could not insert hardware breakpoints:\n\
1114 You may have requested too many hardware breakpoints/watchpoints.\n");
1115         }
1116 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
1117       if (process_warning)
1118         fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
1119                             "The same program may be running in another process.");
1120 #endif
1121       target_terminal_ours_for_output ();
1122       error_stream (tmp_error_stream);
1123     }
1124   return return_val;
1125 }
1126
1127 int
1128 remove_breakpoints (void)
1129 {
1130   struct breakpoint *b;
1131   int val;
1132
1133   ALL_BREAKPOINTS (b)
1134   {
1135     if (b->loc->inserted)
1136       {
1137         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1138         if (val != 0)
1139           return val;
1140       }
1141   }
1142   return 0;
1143 }
1144
1145 int
1146 remove_hw_watchpoints (void)
1147 {
1148   struct breakpoint *b;
1149   int val;
1150
1151   ALL_BREAKPOINTS (b)
1152   {
1153     if (b->loc->inserted
1154         && (b->type == bp_hardware_watchpoint
1155             || b->type == bp_read_watchpoint
1156             || b->type == bp_access_watchpoint))
1157       {
1158         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1159         if (val != 0)
1160           return val;
1161       }
1162   }
1163   return 0;
1164 }
1165
1166 int
1167 reattach_breakpoints (int pid)
1168 {
1169   struct breakpoint *b;
1170   int val;
1171   struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
1172
1173   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint uses this global.  */
1174   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
1175   ALL_BREAKPOINTS (b)
1176   {
1177     if (b->loc->inserted)
1178       {
1179         remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1180         if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1181           val = target_insert_hw_breakpoint (b->loc->address, b->loc->shadow_contents);
1182         else
1183           val = target_insert_breakpoint (b->loc->address, b->loc->shadow_contents);
1184         if (val != 0)
1185           {
1186             do_cleanups (old_chain);
1187             return val;
1188           }
1189       }
1190   }
1191   do_cleanups (old_chain);
1192   return 0;
1193 }
1194
1195 void
1196 update_breakpoints_after_exec (void)
1197 {
1198   struct breakpoint *b;
1199   struct breakpoint *temp;
1200
1201   /* Doing this first prevents the badness of having delete_breakpoint()
1202      write a breakpoint's current "shadow contents" to lift the bp.  That
1203      shadow is NOT valid after an exec()! */
1204   mark_breakpoints_out ();
1205
1206   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1207   {
1208     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec(). */
1209     if (b->type == bp_shlib_event)
1210       {
1211         delete_breakpoint (b);
1212         continue;
1213       }
1214
1215     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec(),
1216        as must overlay event breakpoints.  */
1217     if (b->type == bp_thread_event || b->type == bp_overlay_event)
1218       {
1219         delete_breakpoint (b);
1220         continue;
1221       }
1222
1223     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec(). */
1224     if (b->type == bp_step_resume)
1225       {
1226         delete_breakpoint (b);
1227         continue;
1228       }
1229
1230     /* Ditto the sigtramp handler breakpoints. */
1231     if (b->type == bp_through_sigtramp)
1232       {
1233         delete_breakpoint (b);
1234         continue;
1235       }
1236
1237     /* Ditto the exception-handling catchpoints. */
1238     if ((b->type == bp_catch_catch) || (b->type == bp_catch_throw))
1239       {
1240         delete_breakpoint (b);
1241         continue;
1242       }
1243
1244     /* Don't delete an exec catchpoint, because else the inferior
1245        won't stop when it ought!
1246
1247        Similarly, we probably ought to keep vfork catchpoints, 'cause
1248        on this target, we may not be able to stop when the vfork is
1249        seen, but only when the subsequent exec is seen.  (And because
1250        deleting fork catchpoints here but not vfork catchpoints will
1251        seem mysterious to users, keep those too.)
1252
1253        ??rehrauer: Let's hope that merely clearing out this catchpoint's
1254        target address field, if any, is sufficient to have it be reset
1255        automagically.  Certainly on HP-UX that's true.
1256
1257        Jim Blandy <jimb@redhat.com>: Actually, zero is a perfectly
1258        valid code address on some platforms (like the mn10300
1259        simulators).  We shouldn't assign any special interpretation to
1260        a breakpoint with a zero address.  And in fact, GDB doesn't ---
1261        I can't see what that comment above is talking about.  As far
1262        as I can tell, setting the address of a
1263        bp_catch_exec/bp_catch_vfork/bp_catch_fork breakpoint to zero
1264        is meaningless, since those are implemented with HP-UX kernel
1265        hackery, not by storing breakpoint instructions somewhere.  */
1266     if ((b->type == bp_catch_exec) ||
1267         (b->type == bp_catch_vfork) ||
1268         (b->type == bp_catch_fork))
1269       {
1270         b->loc->address = (CORE_ADDR) NULL;
1271         continue;
1272       }
1273
1274     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
1275        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
1276        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
1277        carries them to the call-site of the current callee, by setting
1278        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
1279        will carry them entirely through the vfork & exec.
1280
1281        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
1282        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
1283        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
1284        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
1285        here, that its storage will get reused by the time finish_command
1286        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
1287        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
1288
1289        In the absense of a general solution for the "how do we know
1290        it's safe to delete something others may have handles to?"
1291        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
1292        let finish_command delete it.
1293
1294        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
1295        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
1296        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
1297        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
1298        solib breakpoints.)  */
1299
1300     if (b->type == bp_finish)
1301       {
1302         continue;
1303       }
1304
1305     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
1306        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
1307        a.out. */
1308     if (b->addr_string == NULL)
1309       {
1310         delete_breakpoint (b);
1311         continue;
1312       }
1313
1314     /* If this breakpoint has survived the above battery of checks, then
1315        it must have a symbolic address.  Be sure that it gets reevaluated
1316        to a target address, rather than reusing the old evaluation.
1317
1318        Jim Blandy <jimb@redhat.com>: As explained above in the comment
1319        for bp_catch_exec and friends, I'm pretty sure this is entirely
1320        unnecessary.  A call to breakpoint_re_set_one always recomputes
1321        the breakpoint's address from scratch, or deletes it if it can't.
1322        So I think this assignment could be deleted without effect.  */
1323     b->loc->address = (CORE_ADDR) NULL;
1324   }
1325   /* FIXME what about longjmp breakpoints?  Re-create them here?  */
1326   create_overlay_event_breakpoint ("_ovly_debug_event");
1327 }
1328
1329 int
1330 detach_breakpoints (int pid)
1331 {
1332   struct breakpoint *b;
1333   int val;
1334   struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
1335
1336   if (pid == PIDGET (inferior_ptid))
1337     error ("Cannot detach breakpoints of inferior_ptid");
1338
1339   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint uses this global.  */
1340   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
1341   ALL_BREAKPOINTS (b)
1342   {
1343     if (b->loc->inserted)
1344       {
1345         val = remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1346         if (val != 0)
1347           {
1348             do_cleanups (old_chain);
1349             return val;
1350           }
1351       }
1352   }
1353   do_cleanups (old_chain);
1354   return 0;
1355 }
1356
1357 static int
1358 remove_breakpoint (struct breakpoint *b, insertion_state_t is)
1359 {
1360   int val;
1361
1362   if (b->enable_state == bp_permanent)
1363     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
1364     return 0;
1365
1366   if (b->type == bp_none)
1367     warning ("attempted to remove apparently deleted breakpoint #%d?", 
1368              b->number);
1369
1370   if (b->type != bp_watchpoint
1371       && b->type != bp_hardware_watchpoint
1372       && b->type != bp_read_watchpoint
1373       && b->type != bp_access_watchpoint
1374       && b->type != bp_catch_fork
1375       && b->type != bp_catch_vfork
1376       && b->type != bp_catch_exec
1377       && b->type != bp_catch_catch
1378       && b->type != bp_catch_throw)
1379     {
1380       /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
1381          trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
1382          bp_hardware_breakpoint.  */
1383
1384       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
1385       if (overlay_debugging == ovly_off
1386           || b->loc->section == NULL
1387           || !(section_is_overlay (b->loc->section)))
1388         {
1389           /* No overlay handling: just remove the breakpoint.  */
1390
1391           if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1392             val = target_remove_hw_breakpoint (b->loc->address, 
1393                                                b->loc->shadow_contents);
1394           else
1395             val = target_remove_breakpoint (b->loc->address, b->loc->shadow_contents);
1396         }
1397       else
1398         {
1399           /* This breakpoint is in an overlay section.  
1400              Did we set a breakpoint at the LMA?  */
1401           if (!overlay_events_enabled)
1402               {
1403                 /* Yes -- overlay event support is not active, so we
1404                    should have set a breakpoint at the LMA.  Remove it.  
1405                 */
1406                 CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (b->loc->address, 
1407                                                            b->loc->section);
1408                 /* Ignore any failures: if the LMA is in ROM, we will
1409                    have already warned when we failed to insert it.  */
1410                 if (b->type != bp_hardware_breakpoint)
1411                   target_remove_hw_breakpoint (addr, b->loc->shadow_contents);
1412                 else
1413                   target_remove_breakpoint (addr, b->loc->shadow_contents);
1414               }
1415           /* Did we set a breakpoint at the VMA? 
1416              If so, we will have marked the breakpoint 'inserted'.  */
1417           if (b->loc->inserted)
1418             {
1419               /* Yes -- remove it.  Previously we did not bother to
1420                  remove the breakpoint if the section had been
1421                  unmapped, but let's not rely on that being safe.  We
1422                  don't know what the overlay manager might do.  */
1423               if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1424                 val = target_remove_hw_breakpoint (b->loc->address, 
1425                                                    b->loc->shadow_contents);
1426               else
1427                 val = target_remove_breakpoint (b->loc->address,
1428                                                 b->loc->shadow_contents);
1429             }
1430           else
1431             {
1432               /* No -- not inserted, so no need to remove.  No error.  */
1433               val = 0;
1434             }
1435         }
1436       if (val)
1437         return val;
1438       b->loc->inserted = (is == mark_inserted);
1439     }
1440   else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
1441             b->type == bp_read_watchpoint ||
1442             b->type == bp_access_watchpoint)
1443            && b->enable_state == bp_enabled
1444            && !b->loc->duplicate)
1445     {
1446       struct value *v;
1447       struct value *n;
1448
1449       b->loc->inserted = (is == mark_inserted);
1450       /* Walk down the saved value chain.  */
1451       for (v = b->val_chain; v; v = v->next)
1452         {
1453           /* For each memory reference remove the watchpoint
1454              at that address.  */
1455           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1456               && ! VALUE_LAZY (v))
1457             {
1458               struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
1459
1460               if (v == b->val_chain
1461                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1462                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1463                 {
1464                   CORE_ADDR addr;
1465                   int len, type;
1466
1467                   addr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
1468                   len = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
1469                   type   = hw_write;
1470                   if (b->type == bp_read_watchpoint)
1471                     type = hw_read;
1472                   else if (b->type == bp_access_watchpoint)
1473                     type = hw_access;
1474
1475                   val = target_remove_watchpoint (addr, len, type);
1476                   if (val == -1)
1477                     b->loc->inserted = 1;
1478                   val = 0;
1479                 }
1480             }
1481         }
1482       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
1483       if ((is == mark_uninserted) && (b->loc->inserted))
1484         warning ("Could not remove hardware watchpoint %d.",
1485                  b->number);
1486
1487       /* Free the saved value chain.  We will construct a new one
1488          the next time the watchpoint is inserted.  */
1489       for (v = b->val_chain; v; v = n)
1490         {
1491           n = v->next;
1492           value_free (v);
1493         }
1494       b->val_chain = NULL;
1495     }
1496   else if ((b->type == bp_catch_fork ||
1497             b->type == bp_catch_vfork ||
1498             b->type == bp_catch_exec)
1499            && b->enable_state == bp_enabled
1500            && !b->loc->duplicate)
1501     {
1502       val = -1;
1503       switch (b->type)
1504         {
1505         case bp_catch_fork:
1506           val = target_remove_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1507           break;
1508         case bp_catch_vfork:
1509           val = target_remove_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1510           break;
1511         case bp_catch_exec:
1512           val = target_remove_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1513           break;
1514         default:
1515           warning ("Internal error, %s line %d.", __FILE__, __LINE__);
1516           break;
1517         }
1518       if (val)
1519         return val;
1520       b->loc->inserted = (is == mark_inserted);
1521     }
1522   else if ((b->type == bp_catch_catch ||
1523             b->type == bp_catch_throw)
1524            && b->enable_state == bp_enabled
1525            && !b->loc->duplicate)
1526     {
1527
1528       val = target_remove_breakpoint (b->loc->address, b->loc->shadow_contents);
1529       if (val)
1530         return val;
1531       b->loc->inserted = (is == mark_inserted);
1532     }
1533   else if (ep_is_exception_catchpoint (b)
1534            && b->loc->inserted  /* sometimes previous insert doesn't happen */
1535            && b->enable_state == bp_enabled
1536            && !b->loc->duplicate)
1537     {
1538
1539       val = target_remove_breakpoint (b->loc->address, b->loc->shadow_contents);
1540       if (val)
1541         return val;
1542
1543       b->loc->inserted = (is == mark_inserted);
1544     }
1545
1546   return 0;
1547 }
1548
1549 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
1550
1551 void
1552 mark_breakpoints_out (void)
1553 {
1554   struct breakpoint *b;
1555
1556   ALL_BREAKPOINTS (b)
1557     b->loc->inserted = 0;
1558 }
1559
1560 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
1561    breakpoints which should go away between runs of the program.
1562
1563    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
1564    between runs.
1565
1566    Note: this function gets called at the end of a run (by
1567    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
1568    init_wait_for_inferior). */
1569
1570
1571
1572 void
1573 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
1574 {
1575   struct breakpoint *b, *temp;
1576   static int warning_needed = 0;
1577
1578   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1579   {
1580     b->loc->inserted = 0;
1581
1582     switch (b->type)
1583       {
1584       case bp_call_dummy:
1585       case bp_watchpoint_scope:
1586
1587         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
1588            cause problems when the inferior is rerun, so we better
1589            get rid of it. 
1590
1591            Also get rid of scope breakpoints.  */
1592         delete_breakpoint (b);
1593         break;
1594
1595       case bp_watchpoint:
1596       case bp_hardware_watchpoint:
1597       case bp_read_watchpoint:
1598       case bp_access_watchpoint:
1599
1600         /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
1601         if (b->exp_valid_block != NULL)
1602           delete_breakpoint (b);
1603         if (context == inf_starting) 
1604           {
1605             /* Reset val field to force reread of starting value
1606                in insert_breakpoints.  */
1607             if (b->val)
1608               value_free (b->val);
1609             b->val = NULL;
1610           }
1611         break;
1612       default:
1613         /* Likewise for exception catchpoints in dynamic-linked
1614            executables where required */
1615         if (ep_is_exception_catchpoint (b) &&
1616             exception_catchpoints_are_fragile)
1617           {
1618             warning_needed = 1;
1619             delete_breakpoint (b);
1620           }
1621         break;
1622       }
1623   }
1624
1625   if (exception_catchpoints_are_fragile)
1626     exception_support_initialized = 0;
1627
1628   /* Don't issue the warning unless it's really needed... */
1629   if (warning_needed && (context != inf_exited))
1630     {
1631       warning ("Exception catchpoints from last run were deleted.");
1632       warning ("You must reinsert them explicitly.");
1633       warning_needed = 0;
1634     }
1635 }
1636
1637 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
1638    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
1639    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
1640    permanent breakpoint.
1641    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
1642      actually single step once before calling insert_breakpoints.
1643    - When continuing from a localion with a permanent breakpoint, we
1644      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
1645      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
1646
1647 enum breakpoint_here
1648 breakpoint_here_p (CORE_ADDR pc)
1649 {
1650   struct breakpoint *b;
1651   int any_breakpoint_here = 0;
1652
1653   ALL_BREAKPOINTS (b)
1654     if ((b->enable_state == bp_enabled
1655          || b->enable_state == bp_permanent)
1656         && b->loc->address == pc)       /* bp is enabled and matches pc */
1657       {
1658         if (overlay_debugging 
1659             && section_is_overlay (b->loc->section) 
1660             && !section_is_mapped (b->loc->section))
1661           continue;             /* unmapped overlay -- can't be a match */
1662         else if (b->enable_state == bp_permanent)
1663           return permanent_breakpoint_here;
1664         else
1665           any_breakpoint_here = 1;
1666       }
1667
1668   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : 0;
1669 }
1670
1671
1672 /* breakpoint_inserted_here_p (PC) is just like breakpoint_here_p(),
1673    but it only returns true if there is actually a breakpoint inserted
1674    at PC.  */
1675
1676 int
1677 breakpoint_inserted_here_p (CORE_ADDR pc)
1678 {
1679   struct breakpoint *b;
1680
1681   ALL_BREAKPOINTS (b)
1682     if (b->loc->inserted
1683         && b->loc->address == pc)       /* bp is inserted and matches pc */
1684     {
1685       if (overlay_debugging 
1686           && section_is_overlay (b->loc->section) 
1687           && !section_is_mapped (b->loc->section))
1688         continue;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
1689       else
1690         return 1;
1691     }
1692
1693   return 0;
1694 }
1695
1696 /* Return nonzero if FRAME is a dummy frame.  We can't use
1697    DEPRECATED_PC_IN_CALL_DUMMY because figuring out the saved SP would
1698    take too much time, at least using frame_register() on the 68k.
1699    This means that for this function to work right a port must use the
1700    bp_call_dummy breakpoint.  */
1701
1702 int
1703 deprecated_frame_in_dummy (struct frame_info *frame)
1704 {
1705   struct breakpoint *b;
1706
1707   /* This function is used by two files: get_frame_type(), after first
1708      checking that !DEPRECATED_USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES; and
1709      sparc-tdep.c, which doesn't yet use generic dummy frames anyway.  */
1710   gdb_assert (!DEPRECATED_USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES);
1711
1712   ALL_BREAKPOINTS (b)
1713   {
1714     if (b->type == bp_call_dummy
1715         && frame_id_eq (b->frame_id, get_frame_id (frame))
1716     /* We need to check the PC as well as the frame on the sparc,
1717        for signals.exp in the testsuite.  */
1718         && (get_frame_pc (frame)
1719             >= (b->loc->address
1720                 - DEPRECATED_SIZEOF_CALL_DUMMY_WORDS / sizeof (LONGEST) * DEPRECATED_REGISTER_SIZE))
1721         && get_frame_pc (frame) <= b->loc->address)
1722       return 1;
1723   }
1724   return 0;
1725 }
1726
1727 /* breakpoint_thread_match (PC, PID) returns true if the breakpoint at
1728    PC is valid for process/thread PID.  */
1729
1730 int
1731 breakpoint_thread_match (CORE_ADDR pc, ptid_t ptid)
1732 {
1733   struct breakpoint *b;
1734   int thread;
1735
1736   thread = pid_to_thread_id (ptid);
1737
1738   ALL_BREAKPOINTS (b)
1739     if (b->enable_state != bp_disabled
1740         && b->enable_state != bp_shlib_disabled
1741         && b->enable_state != bp_call_disabled
1742         && b->loc->address == pc
1743         && (b->thread == -1 || b->thread == thread))
1744     {
1745       if (overlay_debugging 
1746           && section_is_overlay (b->loc->section) 
1747           && !section_is_mapped (b->loc->section))
1748         continue;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
1749       else
1750         return 1;
1751     }
1752
1753   return 0;
1754 }
1755 \f
1756
1757 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
1758    in breakpoint.h.  */
1759
1760 int
1761 ep_is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1762 {
1763   return
1764     (ep->type == bp_catch_load)
1765     || (ep->type == bp_catch_unload)
1766     || (ep->type == bp_catch_fork)
1767     || (ep->type == bp_catch_vfork)
1768     || (ep->type == bp_catch_exec)
1769     || (ep->type == bp_catch_catch)
1770     || (ep->type == bp_catch_throw);
1771
1772   /* ??rehrauer: Add more kinds here, as are implemented... */
1773 }
1774
1775 int
1776 ep_is_shlib_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1777 {
1778   return
1779     (ep->type == bp_catch_load)
1780     || (ep->type == bp_catch_unload);
1781 }
1782
1783 int
1784 ep_is_exception_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1785 {
1786   return
1787     (ep->type == bp_catch_catch)
1788     || (ep->type == bp_catch_throw);
1789 }
1790
1791 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
1792    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
1793
1794 void
1795 bpstat_clear (bpstat *bsp)
1796 {
1797   bpstat p;
1798   bpstat q;
1799
1800   if (bsp == 0)
1801     return;
1802   p = *bsp;
1803   while (p != NULL)
1804     {
1805       q = p->next;
1806       if (p->old_val != NULL)
1807         value_free (p->old_val);
1808       free_command_lines (&p->commands);
1809       xfree (p);
1810       p = q;
1811     }
1812   *bsp = NULL;
1813 }
1814
1815 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
1816    is part of the bpstat is copied as well.  */
1817
1818 bpstat
1819 bpstat_copy (bpstat bs)
1820 {
1821   bpstat p = NULL;
1822   bpstat tmp;
1823   bpstat retval = NULL;
1824
1825   if (bs == NULL)
1826     return bs;
1827
1828   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1829     {
1830       tmp = (bpstat) xmalloc (sizeof (*tmp));
1831       memcpy (tmp, bs, sizeof (*tmp));
1832       if (bs->commands != NULL)
1833         tmp->commands = copy_command_lines (bs->commands);
1834       if (bs->old_val != NULL)
1835         tmp->old_val = value_copy (bs->old_val);
1836
1837       if (p == NULL)
1838         /* This is the first thing in the chain.  */
1839         retval = tmp;
1840       else
1841         p->next = tmp;
1842       p = tmp;
1843     }
1844   p->next = NULL;
1845   return retval;
1846 }
1847
1848 /* Find the bpstat associated with this breakpoint */
1849
1850 bpstat
1851 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
1852 {
1853   if (bsp == NULL)
1854     return NULL;
1855
1856   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
1857     {
1858       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
1859         return bsp;
1860     }
1861   return NULL;
1862 }
1863
1864 /* Find a step_resume breakpoint associated with this bpstat.
1865    (If there are multiple step_resume bp's on the list, this function
1866    will arbitrarily pick one.)
1867
1868    It is an error to use this function if BPSTAT doesn't contain a
1869    step_resume breakpoint.
1870
1871    See wait_for_inferior's use of this function.  */
1872 struct breakpoint *
1873 bpstat_find_step_resume_breakpoint (bpstat bsp)
1874 {
1875   int current_thread;
1876
1877   if (bsp == NULL)
1878     error ("Internal error (bpstat_find_step_resume_breakpoint)");
1879
1880   current_thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
1881
1882   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
1883     {
1884       if ((bsp->breakpoint_at != NULL) &&
1885           (bsp->breakpoint_at->type == bp_step_resume) &&
1886           (bsp->breakpoint_at->thread == current_thread || 
1887            bsp->breakpoint_at->thread == -1))
1888         return bsp->breakpoint_at;
1889     }
1890
1891   error ("Internal error (no step_resume breakpoint found)");
1892 }
1893
1894
1895 /* Return the breakpoint number of the first breakpoint we are stopped
1896    at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the remaining
1897    breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be good for
1898    anything but further calls to bpstat_num).
1899    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.  */
1900
1901 int
1902 bpstat_num (bpstat *bsp)
1903 {
1904   struct breakpoint *b;
1905
1906   if ((*bsp) == NULL)
1907     return 0;                   /* No more breakpoint values */
1908   else
1909     {
1910       b = (*bsp)->breakpoint_at;
1911       *bsp = (*bsp)->next;
1912       if (b == NULL)
1913         return -1;              /* breakpoint that's been deleted since */
1914       else
1915         return b->number;       /* We have its number */
1916     }
1917 }
1918
1919 /* Modify BS so that the actions will not be performed.  */
1920
1921 void
1922 bpstat_clear_actions (bpstat bs)
1923 {
1924   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1925     {
1926       free_command_lines (&bs->commands);
1927       if (bs->old_val != NULL)
1928         {
1929           value_free (bs->old_val);
1930           bs->old_val = NULL;
1931         }
1932     }
1933 }
1934
1935 /* Stub for cleaning up our state if we error-out of a breakpoint command */
1936 static void
1937 cleanup_executing_breakpoints (void *ignore)
1938 {
1939   executing_breakpoint_commands = 0;
1940 }
1941
1942 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at this
1943    location.  Any of these commands could cause the process to proceed
1944    beyond this point, etc.  We look out for such changes by checking
1945    the global "breakpoint_proceeded" after each command.  */
1946
1947 void
1948 bpstat_do_actions (bpstat *bsp)
1949 {
1950   bpstat bs;
1951   struct cleanup *old_chain;
1952   struct command_line *cmd;
1953
1954   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
1955      in bs->commands.  */
1956   if (executing_breakpoint_commands)
1957     return;
1958
1959   executing_breakpoint_commands = 1;
1960   old_chain = make_cleanup (cleanup_executing_breakpoints, 0);
1961
1962 top:
1963   /* Note that (as of this writing), our callers all appear to
1964      be passing us the address of global stop_bpstat.  And, if
1965      our calls to execute_control_command cause the inferior to
1966      proceed, that global (and hence, *bsp) will change.
1967
1968      We must be careful to not touch *bsp unless the inferior
1969      has not proceeded. */
1970
1971   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's. */
1972   bs = *bsp;
1973
1974   breakpoint_proceeded = 0;
1975   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1976     {
1977       cmd = bs->commands;
1978       while (cmd != NULL)
1979         {
1980           execute_control_command (cmd);
1981
1982           if (breakpoint_proceeded)
1983             break;
1984           else
1985             cmd = cmd->next;
1986         }
1987       if (breakpoint_proceeded)
1988         /* The inferior is proceeded by the command; bomb out now.
1989            The bpstat chain has been blown away by wait_for_inferior.
1990            But since execution has stopped again, there is a new bpstat
1991            to look at, so start over.  */
1992         goto top;
1993       else
1994         free_command_lines (&bs->commands);
1995     }
1996   do_cleanups (old_chain);
1997 }
1998
1999 /* This is the normal print function for a bpstat.  In the future,
2000    much of this logic could (should?) be moved to bpstat_stop_status,
2001    by having it set different print_it values.
2002
2003    Current scheme: When we stop, bpstat_print() is called.  It loops
2004    through the bpstat list of things causing this stop, calling the
2005    print_bp_stop_message function on each one. The behavior of the
2006    print_bp_stop_message function depends on the print_it field of
2007    bpstat. If such field so indicates, call this function here.
2008
2009    Return values from this routine (ultimately used by bpstat_print()
2010    and normal_stop() to decide what to do): 
2011    PRINT_NOTHING: Means we already printed all we needed to print,
2012    don't print anything else.
2013    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, and we do *not* desire
2014    that something to be followed by a location.
2015    PRINT_SCR_AND_LOC: Means we printed something, and we *do* desire
2016    that something to be followed by a location.
2017    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing or we need to do some more
2018    analysis.  */
2019
2020 static enum print_stop_action
2021 print_it_typical (bpstat bs)
2022 {
2023   struct cleanup *old_chain, *ui_out_chain;
2024   struct ui_stream *stb;
2025   stb = ui_out_stream_new (uiout);
2026   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
2027   /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
2028      which has since been deleted.  */
2029   if (bs->breakpoint_at == NULL)
2030     return PRINT_UNKNOWN;
2031
2032   switch (bs->breakpoint_at->type)
2033     {
2034     case bp_breakpoint:
2035     case bp_hardware_breakpoint:
2036       if (bs->breakpoint_at->loc->address != bs->breakpoint_at->loc->requested_address)
2037         breakpoint_adjustment_warning (bs->breakpoint_at->loc->requested_address,
2038                                        bs->breakpoint_at->loc->address,
2039                                        bs->breakpoint_at->number, 1);
2040       annotate_breakpoint (bs->breakpoint_at->number);
2041       ui_out_text (uiout, "\nBreakpoint ");
2042       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2043         ui_out_field_string (uiout, "reason", "breakpoint-hit");
2044       ui_out_field_int (uiout, "bkptno", bs->breakpoint_at->number);
2045       ui_out_text (uiout, ", ");
2046       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2047       break;
2048
2049     case bp_shlib_event:
2050       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
2051          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
2052          to shlib event" message.) */
2053       printf_filtered ("Stopped due to shared library event\n");
2054       return PRINT_NOTHING;
2055       break;
2056
2057     case bp_thread_event:
2058       /* Not sure how we will get here. 
2059          GDB should not stop for these breakpoints.  */
2060       printf_filtered ("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n");
2061       return PRINT_NOTHING;
2062       break;
2063
2064     case bp_overlay_event:
2065       /* By analogy with the thread event, GDB should not stop for these. */
2066       printf_filtered ("Overlay Event Breakpoint: gdb should not stop!\n");
2067       return PRINT_NOTHING;
2068       break;
2069
2070     case bp_catch_load:
2071       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2072       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
2073       printf_filtered ("loaded");
2074       printf_filtered (" %s), ", bs->breakpoint_at->triggered_dll_pathname);
2075       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2076       break;
2077
2078     case bp_catch_unload:
2079       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2080       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
2081       printf_filtered ("unloaded");
2082       printf_filtered (" %s), ", bs->breakpoint_at->triggered_dll_pathname);
2083       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2084       break;
2085
2086     case bp_catch_fork:
2087       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2088       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
2089       printf_filtered ("forked");
2090       printf_filtered (" process %d), ", 
2091                        bs->breakpoint_at->forked_inferior_pid);
2092       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2093       break;
2094
2095     case bp_catch_vfork:
2096       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2097       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
2098       printf_filtered ("vforked");
2099       printf_filtered (" process %d), ", 
2100                        bs->breakpoint_at->forked_inferior_pid);
2101       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2102       break;
2103
2104     case bp_catch_exec:
2105       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2106       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exec'd %s), ",
2107                        bs->breakpoint_at->number,
2108                        bs->breakpoint_at->exec_pathname);
2109       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2110       break;
2111
2112     case bp_catch_catch:
2113       if (current_exception_event && 
2114           (CURRENT_EXCEPTION_KIND == EX_EVENT_CATCH))
2115         {
2116           annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2117           printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exception caught), ", 
2118                            bs->breakpoint_at->number);
2119           printf_filtered ("throw location ");
2120           if (CURRENT_EXCEPTION_THROW_PC && CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE)
2121             printf_filtered ("%s:%d",
2122                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_FILE,
2123                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE);
2124           else
2125             printf_filtered ("unknown");
2126
2127           printf_filtered (", catch location ");
2128           if (CURRENT_EXCEPTION_CATCH_PC && CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE)
2129             printf_filtered ("%s:%d",
2130                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_FILE,
2131                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE);
2132           else
2133             printf_filtered ("unknown");
2134
2135           printf_filtered ("\n");
2136           /* don't bother to print location frame info */
2137           return PRINT_SRC_ONLY;
2138         }
2139       else
2140         {
2141           /* really throw, some other bpstat will handle it */
2142           return PRINT_UNKNOWN; 
2143         }
2144       break;
2145
2146     case bp_catch_throw:
2147       if (current_exception_event && 
2148           (CURRENT_EXCEPTION_KIND == EX_EVENT_THROW))
2149         {
2150           annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2151           printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exception thrown), ",
2152                            bs->breakpoint_at->number);
2153           printf_filtered ("throw location ");
2154           if (CURRENT_EXCEPTION_THROW_PC && CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE)
2155             printf_filtered ("%s:%d",
2156                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_FILE,
2157                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE);
2158           else
2159             printf_filtered ("unknown");
2160
2161           printf_filtered (", catch location ");
2162           if (CURRENT_EXCEPTION_CATCH_PC && CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE)
2163             printf_filtered ("%s:%d",
2164                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_FILE,
2165                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE);
2166           else
2167             printf_filtered ("unknown");
2168
2169           printf_filtered ("\n");
2170           /* don't bother to print location frame info */
2171           return PRINT_SRC_ONLY; 
2172         }
2173       else
2174         {
2175           /* really catch, some other bpstat will handle it */
2176           return PRINT_UNKNOWN; 
2177         }
2178       break;
2179
2180     case bp_watchpoint:
2181     case bp_hardware_watchpoint:
2182       if (bs->old_val != NULL)
2183         {
2184           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2185           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2186             ui_out_field_string (uiout, "reason", "watchpoint-trigger");
2187           mention (bs->breakpoint_at);
2188           ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
2189           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2190           value_print (bs->old_val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2191           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2192           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2193           value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2194           ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2195           do_cleanups (ui_out_chain);
2196           ui_out_text (uiout, "\n");
2197           value_free (bs->old_val);
2198           bs->old_val = NULL;
2199         }
2200       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
2201       return PRINT_UNKNOWN;
2202       break;
2203
2204     case bp_read_watchpoint:
2205       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2206         ui_out_field_string (uiout, "reason", "read-watchpoint-trigger");
2207       mention (bs->breakpoint_at);
2208       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
2209       ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2210       value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2211       ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
2212       do_cleanups (ui_out_chain);
2213       ui_out_text (uiout, "\n");
2214       return PRINT_UNKNOWN;
2215       break;
2216
2217     case bp_access_watchpoint:
2218       if (bs->old_val != NULL)     
2219         {
2220           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2221           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2222             ui_out_field_string (uiout, "reason", "access-watchpoint-trigger");
2223           mention (bs->breakpoint_at);
2224           ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
2225           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2226           value_print (bs->old_val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2227           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2228           value_free (bs->old_val);
2229           bs->old_val = NULL;
2230           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2231         }
2232       else 
2233         {
2234           mention (bs->breakpoint_at);
2235           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2236             ui_out_field_string (uiout, "reason", "access-watchpoint-trigger");
2237           ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
2238           ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2239         }
2240       value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0,Val_pretty_default);
2241       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2242       do_cleanups (ui_out_chain);
2243       ui_out_text (uiout, "\n");
2244       return PRINT_UNKNOWN;
2245       break;
2246
2247     /* Fall through, we don't deal with these types of breakpoints
2248        here. */
2249
2250     case bp_finish:
2251       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2252         ui_out_field_string (uiout, "reason", "function-finished");
2253       return PRINT_UNKNOWN;
2254       break;
2255
2256     case bp_until:
2257       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2258         ui_out_field_string (uiout, "reason", "location-reached");
2259       return PRINT_UNKNOWN;
2260       break;
2261
2262     case bp_none:
2263     case bp_longjmp:
2264     case bp_longjmp_resume:
2265     case bp_step_resume:
2266     case bp_through_sigtramp:
2267     case bp_watchpoint_scope:
2268     case bp_call_dummy:
2269     default:
2270       return PRINT_UNKNOWN;
2271     }
2272 }
2273
2274 /* Generic routine for printing messages indicating why we
2275    stopped. The behavior of this function depends on the value
2276    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
2277    may decide not to print anything here and delegate the task to
2278    normal_stop(). */
2279
2280 static enum print_stop_action
2281 print_bp_stop_message (bpstat bs)
2282 {
2283   switch (bs->print_it)
2284     {
2285     case print_it_noop:
2286       /* Nothing should be printed for this bpstat entry. */
2287       return PRINT_UNKNOWN;
2288       break;
2289
2290     case print_it_done:
2291       /* We still want to print the frame, but we already printed the
2292          relevant messages. */
2293       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2294       break;
2295
2296     case print_it_normal:
2297       /* Normal case.  Call the breakpoint's print_it method, or
2298          print_it_typical.  */
2299       if (bs->breakpoint_at != NULL && bs->breakpoint_at->ops != NULL
2300           && bs->breakpoint_at->ops->print_it != NULL)
2301         return bs->breakpoint_at->ops->print_it (bs->breakpoint_at);
2302       else
2303         return print_it_typical (bs);
2304       break;
2305
2306     default:
2307       internal_error (__FILE__, __LINE__,
2308                       "print_bp_stop_message: unrecognized enum value");
2309       break;
2310     }
2311 }
2312
2313 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
2314    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
2315    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  This
2316    routine calls the generic print routine for printing a message
2317    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
2318    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
2319    routine is one of:
2320
2321    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing
2322    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
2323    code to print the location. An example is 
2324    "Breakpoint 1, " which should be followed by
2325    the location.
2326    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
2327    to also print the location part of the message.
2328    An example is the catch/throw messages, which
2329    don't require a location appended to the end.  
2330    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
2331    further info to be printed.*/
2332
2333 enum print_stop_action
2334 bpstat_print (bpstat bs)
2335 {
2336   int val;
2337
2338   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
2339      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
2340      That probably could (should) be changed, provided care is taken
2341      with respect to bpstat_explains_signal).  */
2342   for (; bs; bs = bs->next)
2343     {
2344       val = print_bp_stop_message (bs);
2345       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
2346           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
2347           || val == PRINT_NOTHING)
2348         return val;
2349     }
2350
2351   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
2352      with and nothing was printed. */
2353   return PRINT_UNKNOWN;
2354 }
2355
2356 /* Evaluate the expression EXP and return 1 if value is zero.
2357    This is used inside a catch_errors to evaluate the breakpoint condition. 
2358    The argument is a "struct expression *" that has been cast to char * to 
2359    make it pass through catch_errors.  */
2360
2361 static int
2362 breakpoint_cond_eval (void *exp)
2363 {
2364   struct value *mark = value_mark ();
2365   int i = !value_true (evaluate_expression ((struct expression *) exp));
2366   value_free_to_mark (mark);
2367   return i;
2368 }
2369
2370 /* Allocate a new bpstat and chain it to the current one.  */
2371
2372 static bpstat
2373 bpstat_alloc (struct breakpoint *b, bpstat cbs /* Current "bs" value */ )
2374 {
2375   bpstat bs;
2376
2377   bs = (bpstat) xmalloc (sizeof (*bs));
2378   cbs->next = bs;
2379   bs->breakpoint_at = b;
2380   /* If the condition is false, etc., don't do the commands.  */
2381   bs->commands = NULL;
2382   bs->old_val = NULL;
2383   bs->print_it = print_it_normal;
2384   return bs;
2385 }
2386 \f
2387 /* Possible return values for watchpoint_check (this can't be an enum
2388    because of check_errors).  */
2389 /* The watchpoint has been deleted.  */
2390 #define WP_DELETED 1
2391 /* The value has changed.  */
2392 #define WP_VALUE_CHANGED 2
2393 /* The value has not changed.  */
2394 #define WP_VALUE_NOT_CHANGED 3
2395
2396 #define BP_TEMPFLAG 1
2397 #define BP_HARDWAREFLAG 2
2398
2399 /* Check watchpoint condition.  */
2400
2401 static int
2402 watchpoint_check (void *p)
2403 {
2404   bpstat bs = (bpstat) p;
2405   struct breakpoint *b;
2406   struct frame_info *fr;
2407   int within_current_scope;
2408 #if 0
2409   struct frame_id current_frame_id;
2410 #endif
2411
2412   b = bs->breakpoint_at;
2413
2414   if (b->exp_valid_block == NULL)
2415     within_current_scope = 1;
2416   else
2417     {
2418       /* There is no current frame at this moment.  If we're going to have
2419          any chance of handling watchpoints on local variables, we'll need
2420          the frame chain (so we can determine if we're in scope).  */
2421       reinit_frame_cache ();
2422       fr = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
2423       within_current_scope = (fr != NULL);
2424       /* in_function_epilogue_p() returns a non-zero value if we're still
2425          in the function but the stack frame has already been invalidated.
2426          Since we can't rely on the values of local variables after the
2427          stack has been destroyed, we are treating the watchpoint in that
2428          state as `not changed' without further checking.
2429          
2430          vinschen/2003-09-04: The former implementation left out the case
2431          that the watchpoint frame couldn't be found by frame_find_by_id()
2432          because the current PC is currently in an epilogue.  Calling
2433          gdbarch_in_function_epilogue_p() also when fr == NULL fixes that. */
2434       if ((!within_current_scope || fr == get_current_frame ())
2435           && gdbarch_in_function_epilogue_p (current_gdbarch, read_pc ()))
2436         return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
2437       if (fr && within_current_scope)
2438         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
2439            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
2440            the user.  */
2441         select_frame (fr);
2442     }
2443
2444   if (within_current_scope)
2445     {
2446       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a
2447          *long* time before we return to the command level and
2448          call free_all_values.  We can't call free_all_values because
2449          we might be in the middle of evaluating a function call.  */
2450
2451       struct value *mark = value_mark ();
2452       struct value *new_val = evaluate_expression (bs->breakpoint_at->exp);
2453       if (!value_equal (b->val, new_val))
2454         {
2455           release_value (new_val);
2456           value_free_to_mark (mark);
2457           bs->old_val = b->val;
2458           b->val = new_val;
2459           /* We will stop here */
2460           return WP_VALUE_CHANGED;
2461         }
2462       else
2463         {
2464           /* Nothing changed, don't do anything.  */
2465           value_free_to_mark (mark);
2466           /* We won't stop here */
2467           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
2468         }
2469     }
2470   else
2471     {
2472       /* This seems like the only logical thing to do because
2473          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
2474          we reenter the block in which it is valid it contains
2475          garbage (in the case of a function, it may have two
2476          garbage values, one before and one after the prologue).
2477          So we can't even detect the first assignment to it and
2478          watch after that (since the garbage may or may not equal
2479          the first value assigned).  */
2480       /* We print all the stop information in print_it_typical(), but
2481          in this case, by the time we call print_it_typical() this bp
2482          will be deleted already. So we have no choice but print the
2483          information here. */
2484       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2485         ui_out_field_string (uiout, "reason", "watchpoint-scope");
2486       ui_out_text (uiout, "\nWatchpoint ");
2487       ui_out_field_int (uiout, "wpnum", bs->breakpoint_at->number);
2488       ui_out_text (uiout, " deleted because the program has left the block in\n\
2489 which its expression is valid.\n");     
2490
2491       if (b->related_breakpoint)
2492         b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2493       b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2494
2495       return WP_DELETED;
2496     }
2497 }
2498
2499 /* Get a bpstat associated with having just stopped at address *PC
2500    and frame address CORE_ADDRESS.  Update *PC to point at the
2501    breakpoint (if we hit a breakpoint).  NOT_A_SW_BREAKPOINT is nonzero
2502    if this is known to not be a real breakpoint (it could still be a
2503    watchpoint, though).  */
2504
2505 /* Determine whether we stopped at a breakpoint, etc, or whether we
2506    don't understand this stop.  Result is a chain of bpstat's such that:
2507
2508    if we don't understand the stop, the result is a null pointer.
2509
2510    if we understand why we stopped, the result is not null.
2511
2512    Each element of the chain refers to a particular breakpoint or
2513    watchpoint at which we have stopped.  (We may have stopped for
2514    several reasons concurrently.)
2515
2516    Each element of the chain has valid next, breakpoint_at,
2517    commands, FIXME??? fields.  */
2518
2519 bpstat
2520 bpstat_stop_status (CORE_ADDR *pc, int not_a_sw_breakpoint)
2521 {
2522   struct breakpoint *b, *temp;
2523   CORE_ADDR bp_addr;
2524   /* True if we've hit a breakpoint (as opposed to a watchpoint).  */
2525   int real_breakpoint = 0;
2526   /* Root of the chain of bpstat's */
2527   struct bpstats root_bs[1];
2528   /* Pointer to the last thing in the chain currently.  */
2529   bpstat bs = root_bs;
2530
2531   /* Get the address where the breakpoint would have been.  The
2532      "not_a_sw_breakpoint" argument is meant to distinguish between a
2533      breakpoint trap event and a trace/singlestep trap event.  For a
2534      trace/singlestep trap event, we would not want to subtract
2535      DECR_PC_AFTER_BREAK from the PC. */
2536
2537   bp_addr = *pc - (not_a_sw_breakpoint ? 0 : DECR_PC_AFTER_BREAK);
2538
2539   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
2540   {
2541     if (b->enable_state == bp_disabled
2542         || b->enable_state == bp_shlib_disabled
2543         || b->enable_state == bp_call_disabled)
2544       continue;
2545
2546     if (b->type != bp_watchpoint
2547         && b->type != bp_hardware_watchpoint
2548         && b->type != bp_read_watchpoint
2549         && b->type != bp_access_watchpoint
2550         && b->type != bp_hardware_breakpoint
2551         && b->type != bp_catch_fork
2552         && b->type != bp_catch_vfork
2553         && b->type != bp_catch_exec
2554         && b->type != bp_catch_catch
2555         && b->type != bp_catch_throw)   /* a non-watchpoint bp */
2556       {
2557         if (b->loc->address != bp_addr)         /* address doesn't match */
2558           continue;
2559         if (overlay_debugging           /* unmapped overlay section */
2560             && section_is_overlay (b->loc->section) 
2561             && !section_is_mapped (b->loc->section))
2562           continue;
2563       }
2564
2565     if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
2566       {
2567         if (b->loc->address != (*pc - DECR_PC_AFTER_HW_BREAK))
2568           continue;
2569         if (overlay_debugging           /* unmapped overlay section */
2570             && section_is_overlay (b->loc->section) 
2571             && !section_is_mapped (b->loc->section))
2572           continue;
2573       }
2574
2575     /* Is this a catchpoint of a load or unload?  If so, did we
2576        get a load or unload of the specified library?  If not,
2577        ignore it. */
2578     if ((b->type == bp_catch_load)
2579 #if defined(SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT)
2580         && (!SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT (PIDGET (inferior_ptid))
2581             || ((b->dll_pathname != NULL)
2582                 && (strcmp (b->dll_pathname, 
2583                             SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (
2584                               PIDGET (inferior_ptid)))
2585                     != 0)))
2586 #endif
2587       )
2588       continue;
2589
2590     if ((b->type == bp_catch_unload)
2591 #if defined(SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT)
2592         && (!SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT (PIDGET (inferior_ptid))
2593             || ((b->dll_pathname != NULL)
2594                 && (strcmp (b->dll_pathname, 
2595                             SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (
2596                               PIDGET (inferior_ptid)))
2597                     != 0)))
2598 #endif
2599       )
2600       continue;
2601
2602     if ((b->type == bp_catch_fork)
2603         && !inferior_has_forked (PIDGET (inferior_ptid),
2604                                  &b->forked_inferior_pid))
2605       continue;
2606
2607     if ((b->type == bp_catch_vfork)
2608         && !inferior_has_vforked (PIDGET (inferior_ptid),
2609                                   &b->forked_inferior_pid))
2610       continue;
2611
2612     if ((b->type == bp_catch_exec)
2613         && !inferior_has_execd (PIDGET (inferior_ptid), &b->exec_pathname))
2614       continue;
2615
2616     if (ep_is_exception_catchpoint (b) &&
2617         !(current_exception_event = target_get_current_exception_event ()))
2618       continue;
2619
2620     /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address matches */
2621
2622     bs = bpstat_alloc (b, bs);  /* Alloc a bpstat to explain stop */
2623
2624     /* Watchpoints may change this, if not found to have triggered. */
2625     bs->stop = 1;
2626     bs->print = 1;
2627
2628     if (b->type == bp_watchpoint ||
2629         b->type == bp_hardware_watchpoint)
2630       {
2631         char *message = xstrprintf ("Error evaluating expression for watchpoint %d\n",
2632                                     b->number);
2633         struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
2634         int e = catch_errors (watchpoint_check, bs, message, 
2635                               RETURN_MASK_ALL);
2636         do_cleanups (cleanups);
2637         switch (e)
2638           {
2639           case WP_DELETED:
2640             /* We've already printed what needs to be printed.  */
2641             /* Actually this is superfluous, because by the time we
2642                call print_it_typical() the wp will be already deleted,
2643                and the function will return immediately. */
2644             bs->print_it = print_it_done;
2645             /* Stop.  */
2646             break;
2647           case WP_VALUE_CHANGED:
2648             /* Stop.  */
2649             ++(b->hit_count);
2650             break;
2651           case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2652             /* Don't stop.  */
2653             bs->print_it = print_it_noop;
2654             bs->stop = 0;
2655             continue;
2656           default:
2657             /* Can't happen.  */
2658             /* FALLTHROUGH */
2659           case 0:
2660             /* Error from catch_errors.  */
2661             printf_filtered ("Watchpoint %d deleted.\n", b->number);
2662             if (b->related_breakpoint)
2663               b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2664             b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2665             /* We've already printed what needs to be printed.  */
2666             bs->print_it = print_it_done;
2667
2668             /* Stop.  */
2669             break;
2670           }
2671       }
2672     else if (b->type == bp_read_watchpoint || 
2673              b->type == bp_access_watchpoint)
2674       {
2675         CORE_ADDR addr;
2676         struct value *v;
2677         int found = 0;
2678
2679         addr = target_stopped_data_address ();
2680         if (addr == 0)
2681           continue;
2682         for (v = b->val_chain; v; v = v->next)
2683           {
2684             if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
2685                 && ! VALUE_LAZY (v))
2686               {
2687                 struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
2688
2689                 if (v == b->val_chain
2690                     || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
2691                         && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
2692                   {
2693                     CORE_ADDR vaddr;
2694
2695                     vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
2696                     /* Exact match not required.  Within range is
2697                        sufficient.  */
2698                     if (addr >= vaddr &&
2699                         addr < vaddr + TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v)))
2700                       found = 1;
2701                   }
2702               }
2703           }
2704         if (found)
2705           {
2706             char *message = xstrprintf ("Error evaluating expression for watchpoint %d\n",
2707                                         b->number);
2708             struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
2709             int e = catch_errors (watchpoint_check, bs, message,
2710                                   RETURN_MASK_ALL);
2711             do_cleanups (cleanups);
2712             switch (e)
2713               {
2714               case WP_DELETED:
2715                 /* We've already printed what needs to be printed.  */
2716                 bs->print_it = print_it_done;
2717                 /* Stop.  */
2718                 break;
2719               case WP_VALUE_CHANGED:
2720                 if (b->type == bp_read_watchpoint)
2721                   {
2722                     /* Don't stop: read watchpoints shouldn't fire if
2723                        the value has changed.  This is for targets
2724                        which cannot set read-only watchpoints.  */
2725                     bs->print_it = print_it_noop;
2726                     bs->stop = 0;
2727                     continue;
2728                   }
2729                 ++(b->hit_count);
2730                 break;
2731               case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2732                 /* Stop.  */
2733                 ++(b->hit_count);
2734                 break;
2735               default:
2736                 /* Can't happen.  */
2737               case 0:
2738                 /* Error from catch_errors.  */
2739                 printf_filtered ("Watchpoint %d deleted.\n", b->number);
2740                 if (b->related_breakpoint)
2741                   b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2742                 b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2743                 /* We've already printed what needs to be printed.  */
2744                 bs->print_it = print_it_done;
2745                 break;
2746               }
2747           }
2748         else    /* found == 0 */
2749           {
2750             /* This is a case where some watchpoint(s) triggered,
2751                but not at the address of this watchpoint (FOUND
2752                was left zero).  So don't print anything for this
2753                watchpoint.  */
2754             bs->print_it = print_it_noop;
2755             bs->stop = 0;
2756             continue;
2757           }
2758       }
2759     else
2760       {
2761         /* By definition, an encountered breakpoint is a triggered
2762            breakpoint. */
2763         ++(b->hit_count);
2764
2765         real_breakpoint = 1;
2766       }
2767
2768     if (frame_id_p (b->frame_id)
2769         && !frame_id_eq (b->frame_id, get_frame_id (get_current_frame ())))
2770       bs->stop = 0;
2771     else
2772       {
2773         int value_is_zero = 0;
2774
2775         if (b->cond)
2776           {
2777             /* Need to select the frame, with all that implies
2778                so that the conditions will have the right context.  */
2779             select_frame (get_current_frame ());
2780             value_is_zero
2781               = catch_errors (breakpoint_cond_eval, (b->cond),
2782                               "Error in testing breakpoint condition:\n",
2783                               RETURN_MASK_ALL);
2784             /* FIXME-someday, should give breakpoint # */
2785             free_all_values ();
2786           }
2787         if (b->cond && value_is_zero)
2788           {
2789             bs->stop = 0;
2790             /* Don't consider this a hit.  */
2791             --(b->hit_count);
2792           }
2793         else if (b->ignore_count > 0)
2794           {
2795             b->ignore_count--;
2796             annotate_ignore_count_change ();
2797             bs->stop = 0;
2798           }
2799         else
2800           {
2801             /* We will stop here */
2802             if (b->disposition == disp_disable)
2803               b->enable_state = bp_disabled;
2804             if (b->silent)
2805               bs->print = 0;
2806             bs->commands = b->commands;
2807             if (bs->commands &&
2808                 (STREQ ("silent", bs->commands->line) ||
2809                  (xdb_commands && STREQ ("Q", bs->commands->line))))
2810               {
2811                 bs->commands = bs->commands->next;
2812                 bs->print = 0;
2813               }
2814             bs->commands = copy_command_lines (bs->commands);
2815           }
2816       }
2817     /* Print nothing for this entry if we dont stop or if we dont print.  */
2818     if (bs->stop == 0 || bs->print == 0)
2819       bs->print_it = print_it_noop;
2820   }
2821
2822   bs->next = NULL;              /* Terminate the chain */
2823   bs = root_bs->next;           /* Re-grab the head of the chain */
2824
2825   if (real_breakpoint && bs)
2826     {
2827       if (bs->breakpoint_at->type == bp_hardware_breakpoint)
2828         {
2829           if (DECR_PC_AFTER_HW_BREAK != 0)
2830             {
2831               *pc = *pc - DECR_PC_AFTER_HW_BREAK;
2832               write_pc (*pc);
2833             }
2834         }
2835       else
2836         {
2837           if (DECR_PC_AFTER_BREAK != 0 || must_shift_inst_regs)
2838             {
2839               *pc = bp_addr;
2840 #if defined (SHIFT_INST_REGS)
2841               SHIFT_INST_REGS ();
2842 #else /* No SHIFT_INST_REGS.  */
2843               write_pc (bp_addr);
2844 #endif /* No SHIFT_INST_REGS.  */
2845             }
2846         }
2847     }
2848
2849   /* The value of a hardware watchpoint hasn't changed, but the
2850      intermediate memory locations we are watching may have.  */
2851   if (bs && !bs->stop &&
2852       (bs->breakpoint_at->type == bp_hardware_watchpoint ||
2853        bs->breakpoint_at->type == bp_read_watchpoint ||
2854        bs->breakpoint_at->type == bp_access_watchpoint))
2855     {
2856       remove_breakpoints ();
2857       insert_breakpoints ();
2858     }
2859   return bs;
2860 }
2861 \f
2862 /* Tell what to do about this bpstat.  */
2863 struct bpstat_what
2864 bpstat_what (bpstat bs)
2865 {
2866   /* Classify each bpstat as one of the following.  */
2867   enum class
2868     {
2869       /* This bpstat element has no effect on the main_action.  */
2870       no_effect = 0,
2871
2872       /* There was a watchpoint, stop but don't print.  */
2873       wp_silent,
2874
2875       /* There was a watchpoint, stop and print.  */
2876       wp_noisy,
2877
2878       /* There was a breakpoint but we're not stopping.  */
2879       bp_nostop,
2880
2881       /* There was a breakpoint, stop but don't print.  */
2882       bp_silent,
2883
2884       /* There was a breakpoint, stop and print.  */
2885       bp_noisy,
2886
2887       /* We hit the longjmp breakpoint.  */
2888       long_jump,
2889
2890       /* We hit the longjmp_resume breakpoint.  */
2891       long_resume,
2892
2893       /* We hit the step_resume breakpoint.  */
2894       step_resume,
2895
2896       /* We hit the through_sigtramp breakpoint.  */
2897       through_sig,
2898
2899       /* We hit the shared library event breakpoint.  */
2900       shlib_event,
2901
2902       /* We caught a shared library event.  */
2903       catch_shlib_event,
2904
2905       /* This is just used to count how many enums there are.  */
2906       class_last
2907     };
2908
2909   /* Here is the table which drives this routine.  So that we can
2910      format it pretty, we define some abbreviations for the
2911      enum bpstat_what codes.  */
2912 #define kc BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING
2913 #define ss BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT
2914 #define sn BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
2915 #define sgl BPSTAT_WHAT_SINGLE
2916 #define slr BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME
2917 #define clr BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME
2918 #define clrs BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE
2919 #define sr BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME
2920 #define ts BPSTAT_WHAT_THROUGH_SIGTRAMP
2921 #define shl BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS
2922 #define shlr BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS_RESUME_FROM_HOOK
2923
2924 /* "Can't happen."  Might want to print an error message.
2925    abort() is not out of the question, but chances are GDB is just
2926    a bit confused, not unusable.  */
2927 #define err BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
2928
2929   /* Given an old action and a class, come up with a new action.  */
2930   /* One interesting property of this table is that wp_silent is the same
2931      as bp_silent and wp_noisy is the same as bp_noisy.  That is because
2932      after stopping, the check for whether to step over a breakpoint
2933      (BPSTAT_WHAT_SINGLE type stuff) is handled in proceed() without
2934      reference to how we stopped.  We retain separate wp_silent and
2935      bp_silent codes in case we want to change that someday. 
2936
2937      Another possibly interesting property of this table is that
2938      there's a partial ordering, priority-like, of the actions.  Once
2939      you've decided that some action is appropriate, you'll never go
2940      back and decide something of a lower priority is better.  The
2941      ordering is:
2942
2943      kc   < clr sgl shl shlr slr sn sr ss ts
2944      sgl  < clrs shl shlr slr sn sr ss ts
2945      slr  < err shl shlr sn sr ss ts
2946      clr  < clrs err shl shlr sn sr ss ts
2947      clrs < err shl shlr sn sr ss ts
2948      ss   < shl shlr sn sr ts
2949      sn   < shl shlr sr ts
2950      sr   < shl shlr ts
2951      shl  < shlr
2952      ts   < 
2953      shlr <
2954
2955      What I think this means is that we don't need a damned table
2956      here.  If you just put the rows and columns in the right order,
2957      it'd look awfully regular.  We could simply walk the bpstat list
2958      and choose the highest priority action we find, with a little
2959      logic to handle the 'err' cases, and the CLEAR_LONGJMP_RESUME/
2960      CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE distinction (which breakpoint.h says
2961      is messy anyway).  */
2962
2963   /* step_resume entries: a step resume breakpoint overrides another
2964      breakpoint of signal handling (see comment in wait_for_inferior
2965      at first PC_IN_SIGTRAMP where we set the step_resume breakpoint).  */
2966   /* We handle the through_sigtramp_breakpoint the same way; having both
2967      one of those and a step_resume_breakpoint is probably very rare (?).  */
2968
2969   static const enum bpstat_what_main_action
2970     table[(int) class_last][(int) BPSTAT_WHAT_LAST] =
2971   {
2972   /*                              old action */
2973   /*       kc    ss    sn    sgl    slr   clr    clrs   sr    ts   shl   shlr
2974    */
2975 /*no_effect */
2976     {kc, ss, sn, sgl, slr, clr, clrs, sr, ts, shl, shlr},
2977 /*wp_silent */
2978     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, ss, sr, ts, shl, shlr},
2979 /*wp_noisy */
2980     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, ts, shl, shlr},
2981 /*bp_nostop */
2982     {sgl, ss, sn, sgl, slr, clrs, clrs, sr, ts, shl, shlr},
2983 /*bp_silent */
2984     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, ss, sr, ts, shl, shlr},
2985 /*bp_noisy */
2986     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, ts, shl, shlr},
2987 /*long_jump */
2988     {slr, ss, sn, slr, slr, err, err, sr, ts, shl, shlr},
2989 /*long_resume */
2990     {clr, ss, sn, clrs, err, err, err, sr, ts, shl, shlr},
2991 /*step_resume */
2992     {sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, ts, shl, shlr},
2993 /*through_sig */
2994     {ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, shl, shlr},
2995 /*shlib */
2996     {shl, shl, shl, shl, shl, shl, shl, shl, ts, shl, shlr},
2997 /*catch_shlib */
2998     {shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, ts, shlr, shlr}
2999   };
3000
3001 #undef kc
3002 #undef ss
3003 #undef sn
3004 #undef sgl
3005 #undef slr
3006 #undef clr
3007 #undef clrs
3008 #undef err
3009 #undef sr
3010 #undef ts
3011 #undef shl
3012 #undef shlr
3013   enum bpstat_what_main_action current_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
3014   struct bpstat_what retval;
3015
3016   retval.call_dummy = 0;
3017   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
3018     {
3019       enum class bs_class = no_effect;
3020       if (bs->breakpoint_at == NULL)
3021         /* I suspect this can happen if it was a momentary breakpoint
3022            which has since been deleted.  */
3023         continue;
3024       switch (bs->breakpoint_at->type)
3025         {
3026         case bp_none:
3027           continue;
3028
3029         case bp_breakpoint:
3030         case bp_hardware_breakpoint:
3031         case bp_until:
3032         case bp_finish:
3033           if (bs->stop)
3034             {
3035               if (bs->print)
3036                 bs_class = bp_noisy;
3037               else
3038                 bs_class = bp_silent;
3039             }
3040           else
3041             bs_class = bp_nostop;
3042           break;
3043         case bp_watchpoint:
3044         case bp_hardware_watchpoint:
3045         case bp_read_watchpoint:
3046         case bp_access_watchpoint:
3047           if (bs->stop)
3048             {
3049               if (bs->print)
3050                 bs_class = wp_noisy;
3051               else
3052                 bs_class = wp_silent;
3053             }
3054           else
3055             /* There was a watchpoint, but we're not stopping. 
3056                This requires no further action.  */
3057             bs_class = no_effect;
3058           break;
3059         case bp_longjmp:
3060           bs_class = long_jump;
3061           break;
3062         case bp_longjmp_resume:
3063           bs_class = long_resume;
3064           break;
3065         case bp_step_resume:
3066           if (bs->stop)
3067             {
3068               bs_class = step_resume;
3069             }
3070           else
3071             /* It is for the wrong frame.  */
3072             bs_class = bp_nostop;
3073           break;
3074         case bp_through_sigtramp:
3075           bs_class = through_sig;
3076           break;
3077         case bp_watchpoint_scope:
3078           bs_class = bp_nostop;
3079           break;
3080         case bp_shlib_event:
3081           bs_class = shlib_event;
3082           break;
3083         case bp_thread_event:
3084         case bp_overlay_event:
3085           bs_class = bp_nostop;
3086           break;
3087         case bp_catch_load:
3088         case bp_catch_unload:
3089           /* Only if this catchpoint triggered should we cause the
3090              step-out-of-dld behaviour.  Otherwise, we ignore this
3091              catchpoint.  */
3092           if (bs->stop)
3093             bs_class = catch_shlib_event;
3094           else
3095             bs_class = no_effect;
3096           break;
3097         case bp_catch_fork:
3098         case bp_catch_vfork:
3099         case bp_catch_exec:
3100           if (bs->stop)
3101             {
3102               if (bs->print)
3103                 bs_class = bp_noisy;
3104               else
3105                 bs_class = bp_silent;
3106             }
3107           else
3108             /* There was a catchpoint, but we're not stopping.  
3109                This requires no further action.  */
3110             bs_class = no_effect;
3111           break;
3112         case bp_catch_catch:
3113           if (!bs->stop || CURRENT_EXCEPTION_KIND != EX_EVENT_CATCH)
3114             bs_class = bp_nostop;
3115           else if (bs->stop)
3116             bs_class = bs->print ? bp_noisy : bp_silent;
3117           break;
3118         case bp_catch_throw:
3119           if (!bs->stop || CURRENT_EXCEPTION_KIND != EX_EVENT_THROW)
3120             bs_class = bp_nostop;
3121           else if (bs->stop)
3122             bs_class = bs->print ? bp_noisy : bp_silent;
3123           break;
3124         case bp_call_dummy:
3125           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
3126              so infrun.c pops the dummy frame.  */
3127           bs_class = bp_silent;
3128           retval.call_dummy = 1;
3129           break;
3130         }
3131       current_action = table[(int) bs_class][(int) current_action];
3132     }
3133   retval.main_action = current_action;
3134   return retval;
3135 }
3136
3137 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
3138    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
3139    just to things like whether watchpoints are set.  */
3140
3141 int
3142 bpstat_should_step (void)
3143 {
3144   struct breakpoint *b;
3145   ALL_BREAKPOINTS (b)
3146     if (b->enable_state == bp_enabled && b->type == bp_watchpoint)
3147       return 1;
3148   return 0;
3149 }
3150
3151 /* Nonzero if there are enabled hardware watchpoints. */
3152 int
3153 bpstat_have_active_hw_watchpoints (void)
3154 {
3155   struct breakpoint *b;
3156   ALL_BREAKPOINTS (b)
3157     if ((b->enable_state == bp_enabled) &&
3158         (b->loc->inserted) &&
3159         ((b->type == bp_hardware_watchpoint) ||
3160          (b->type == bp_read_watchpoint) ||
3161          (b->type == bp_access_watchpoint)))
3162       return 1;
3163   return 0;
3164 }
3165 \f
3166
3167 /* Given a bpstat that records zero or more triggered eventpoints, this
3168    function returns another bpstat which contains only the catchpoints
3169    on that first list, if any. */
3170 void
3171 bpstat_get_triggered_catchpoints (bpstat ep_list, bpstat *cp_list)
3172 {
3173   struct bpstats root_bs[1];
3174   bpstat bs = root_bs;
3175   struct breakpoint *ep;
3176   char *dll_pathname;
3177
3178   bpstat_clear (cp_list);
3179   root_bs->next = NULL;
3180
3181   for (; ep_list != NULL; ep_list = ep_list->next)
3182     {
3183       /* Is this eventpoint a catchpoint?  If not, ignore it. */
3184       ep = ep_list->breakpoint_at;
3185       if (ep == NULL)
3186         break;
3187       if ((ep->type != bp_catch_load) &&
3188           (ep->type != bp_catch_unload) &&
3189           (ep->type != bp_catch_catch) &&
3190           (ep->type != bp_catch_throw))         
3191         /* pai: (temp) ADD fork/vfork here!!  */
3192         continue;
3193
3194       /* Yes; add it to the list. */
3195       bs = bpstat_alloc (ep, bs);
3196       *bs = *ep_list;
3197       bs->next = NULL;
3198       bs = root_bs->next;
3199
3200 #if defined(SOLIB_ADD)
3201       /* Also, for each triggered catchpoint, tag it with the name of
3202          the library that caused this trigger.  (We copy the name now,
3203          because it's only guaranteed to be available NOW, when the
3204          catchpoint triggers.  Clients who may wish to know the name
3205          later must get it from the catchpoint itself.) */
3206       if (ep->triggered_dll_pathname != NULL)
3207         xfree (ep->triggered_dll_pathname);
3208       if (ep->type == bp_catch_load)
3209         dll_pathname = SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (
3210                          PIDGET (inferior_ptid));
3211       else
3212         dll_pathname = SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (
3213                          PIDGET (inferior_ptid));
3214 #else
3215       dll_pathname = NULL;
3216 #endif
3217       if (dll_pathname)
3218         {
3219           ep->triggered_dll_pathname = (char *) 
3220             xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
3221           strcpy (ep->triggered_dll_pathname, dll_pathname);
3222         }
3223       else
3224         ep->triggered_dll_pathname = NULL;
3225     }
3226
3227   *cp_list = bs;
3228 }
3229
3230 /* Print B to gdb_stdout. */
3231 static void
3232 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
3233                       CORE_ADDR *last_addr)
3234 {
3235   struct command_line *l;
3236   struct symbol *sym;
3237   struct ep_type_description
3238     {
3239       enum bptype type;
3240       char *description;
3241     };
3242   static struct ep_type_description bptypes[] =
3243   {
3244     {bp_none, "?deleted?"},
3245     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
3246     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
3247     {bp_until, "until"},
3248     {bp_finish, "finish"},
3249     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
3250     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
3251     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
3252     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
3253     {bp_longjmp, "longjmp"},
3254     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
3255     {bp_step_resume, "step resume"},
3256     {bp_through_sigtramp, "sigtramp"},
3257     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
3258     {bp_call_dummy, "call dummy"},
3259     {bp_shlib_event, "shlib events"},
3260     {bp_thread_event, "thread events"},
3261     {bp_overlay_event, "overlay events"},
3262     {bp_catch_load, "catch load"},
3263     {bp_catch_unload, "catch unload"},
3264     {bp_catch_fork, "catch fork"},
3265     {bp_catch_vfork, "catch vfork"},
3266     {bp_catch_exec, "catch exec"},
3267     {bp_catch_catch, "catch catch"},
3268     {bp_catch_throw, "catch throw"}
3269   };
3270   
3271   static char *bpdisps[] =
3272   {"del", "dstp", "dis", "keep"};
3273   static char bpenables[] = "nynny";
3274   char wrap_indent[80];
3275   struct ui_stream *stb = ui_out_stream_new (uiout);
3276   struct cleanup *old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
3277   struct cleanup *bkpt_chain;
3278
3279   annotate_record ();
3280   bkpt_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "bkpt");
3281
3282   /* 1 */
3283   annotate_field (0);
3284   ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
3285
3286   /* 2 */
3287   annotate_field (1);
3288   if (((int) b->type > (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
3289       || ((int) b->type != bptypes[(int) b->type].type))
3290     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3291                     "bptypes table does not describe type #%d.",
3292                     (int) b->type);
3293   ui_out_field_string (uiout, "type", bptypes[(int) b->type].description);
3294
3295   /* 3 */
3296   annotate_field (2);
3297   ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisps[(int) b->disposition]);
3298
3299   /* 4 */
3300   annotate_field (3);
3301   ui_out_field_fmt (uiout, "enabled", "%c", bpenables[(int) b->enable_state]);
3302   ui_out_spaces (uiout, 2);
3303   
3304   /* 5 and 6 */
3305   strcpy (wrap_indent, "                           ");
3306   if (addressprint)
3307     {
3308       if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3309         strcat (wrap_indent, "           ");
3310       else
3311         strcat (wrap_indent, "                   ");
3312     }
3313
3314   if (b->ops != NULL && b->ops->print_one != NULL)
3315     b->ops->print_one (b, last_addr);
3316   else
3317     switch (b->type)
3318       {
3319       case bp_none:
3320         internal_error (__FILE__, __LINE__,
3321                         "print_one_breakpoint: bp_none encountered\n");
3322         break;
3323
3324       case bp_watchpoint:
3325       case bp_hardware_watchpoint:
3326       case bp_read_watchpoint:
3327       case bp_access_watchpoint:
3328         /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3329            not line up too nicely with the headers, but the effect
3330            is relatively readable).  */
3331         if (addressprint)
3332           ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3333         annotate_field (5);
3334         print_expression (b->exp, stb->stream);
3335         ui_out_field_stream (uiout, "what", stb);
3336         break;
3337
3338       case bp_catch_load:
3339       case bp_catch_unload:
3340         /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3341            not line up too nicely with the headers, but the effect
3342            is relatively readable).  */
3343         if (addressprint)
3344           ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3345         annotate_field (5);
3346         if (b->dll_pathname == NULL)
3347           {
3348             ui_out_field_string (uiout, "what", "<any library>");
3349             ui_out_spaces (uiout, 1);
3350           }
3351         else
3352           {
3353             ui_out_text (uiout, "library \"");
3354             ui_out_field_string (uiout, "what", b->dll_pathname);
3355             ui_out_text (uiout, "\" ");
3356           }
3357         break;
3358
3359       case bp_catch_fork:
3360       case bp_catch_vfork:
3361         /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3362            not line up too nicely with the headers, but the effect
3363            is relatively readable).  */
3364         if (addressprint)
3365           ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3366         annotate_field (5);
3367         if (b->forked_inferior_pid != 0)
3368           {
3369             ui_out_text (uiout, "process ");
3370             ui_out_field_int (uiout, "what", b->forked_inferior_pid);
3371             ui_out_spaces (uiout, 1);
3372           }
3373
3374       case bp_catch_exec:
3375         /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3376            not line up too nicely with the headers, but the effect
3377            is relatively readable).  */
3378         if (addressprint)
3379           ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3380         annotate_field (5);
3381         if (b->exec_pathname != NULL)
3382           {
3383             ui_out_text (uiout, "program \"");
3384             ui_out_field_string (uiout, "what", b->exec_pathname);
3385             ui_out_text (uiout, "\" ");
3386           }
3387         break;
3388
3389       case bp_catch_catch:
3390         /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3391            not line up too nicely with the headers, but the effect
3392            is relatively readable).  */
3393         if (addressprint)
3394           ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3395         annotate_field (5);
3396         ui_out_field_string (uiout, "what", "exception catch");
3397         ui_out_spaces (uiout, 1);
3398         break;
3399
3400       case bp_catch_throw:
3401         /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3402            not line up too nicely with the headers, but the effect
3403            is relatively readable).  */
3404         if (addressprint)
3405           ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3406         annotate_field (5);
3407         ui_out_field_string (uiout, "what", "exception throw");
3408         ui_out_spaces (uiout, 1);
3409         break;
3410
3411       case bp_breakpoint:
3412       case bp_hardware_breakpoint:
3413       case bp_until:
3414       case bp_finish:
3415       case bp_longjmp:
3416       case bp_longjmp_resume:
3417       case bp_step_resume:
3418       case bp_through_sigtramp:
3419       case bp_watchpoint_scope:
3420       case bp_call_dummy:
3421       case bp_shlib_event:
3422       case bp_thread_event:
3423       case bp_overlay_event:
3424         if (addressprint)
3425           {
3426             annotate_field (4);
3427             ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", b->loc->address);
3428           }
3429         annotate_field (5);
3430         *last_addr = b->loc->address;
3431         if (b->source_file)
3432           {
3433             sym = find_pc_sect_function (b->loc->address, b->loc->section);
3434             if (sym)
3435               {
3436                 ui_out_text (uiout, "in ");
3437                 ui_out_field_string (uiout, "func",
3438                                      SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
3439                 ui_out_wrap_hint (uiout, wrap_indent);
3440                 ui_out_text (uiout, " at ");
3441               }
3442             ui_out_field_string (uiout, "file", b->source_file);
3443             ui_out_text (uiout, ":");
3444             ui_out_field_int (uiout, "line", b->line_number);
3445           }
3446         else
3447           {
3448             print_address_symbolic (b->loc->address, stb->stream, demangle, "");
3449             ui_out_field_stream (uiout, "at", stb);
3450           }
3451         break;
3452       }
3453
3454   if (b->thread != -1)
3455     {
3456       /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
3457          "stop only in" line a little further down. */
3458       ui_out_text (uiout, " thread ");
3459       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3460     }
3461   
3462   ui_out_text (uiout, "\n");
3463   
3464   if (frame_id_p (b->frame_id))
3465     {
3466       annotate_field (6);
3467       ui_out_text (uiout, "\tstop only in stack frame at ");
3468       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Shouldn't be poeking around inside
3469          the frame ID.  */
3470       ui_out_field_core_addr (uiout, "frame", b->frame_id.stack_addr);
3471       ui_out_text (uiout, "\n");
3472     }
3473   
3474   if (b->cond)
3475     {
3476       annotate_field (7);
3477       ui_out_text (uiout, "\tstop only if ");
3478       print_expression (b->cond, stb->stream);
3479       ui_out_field_stream (uiout, "cond", stb);
3480       ui_out_text (uiout, "\n");
3481     }
3482   
3483   if (b->thread != -1)
3484     {
3485       /* FIXME should make an annotation for this */
3486       ui_out_text (uiout, "\tstop only in thread ");
3487       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3488       ui_out_text (uiout, "\n");
3489     }
3490   
3491   if (show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count)
3492     {
3493       /* FIXME should make an annotation for this */
3494       if (ep_is_catchpoint (b))
3495         ui_out_text (uiout, "\tcatchpoint");
3496       else
3497         ui_out_text (uiout, "\tbreakpoint");
3498       ui_out_text (uiout, " already hit ");
3499       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3500       if (b->hit_count == 1)
3501         ui_out_text (uiout, " time\n");
3502       else
3503         ui_out_text (uiout, " times\n");
3504     }
3505   
3506   /* Output the count also if it is zero, but only if this is
3507      mi. FIXME: Should have a better test for this. */
3508   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
3509     if (show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count == 0)
3510       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3511
3512   if (b->ignore_count)
3513     {
3514       annotate_field (8);
3515       ui_out_text (uiout, "\tignore next ");
3516       ui_out_field_int (uiout, "ignore", b->ignore_count);
3517       ui_out_text (uiout, " hits\n");
3518     }
3519   
3520   if ((l = b->commands))
3521     {
3522       struct cleanup *script_chain;
3523
3524       annotate_field (9);
3525       script_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "script");
3526       print_command_lines (uiout, l, 4);
3527       do_cleanups (script_chain);
3528     }
3529   do_cleanups (bkpt_chain);
3530   do_cleanups (old_chain);
3531 }
3532
3533 struct captured_breakpoint_query_args
3534   {
3535     int bnum;
3536   };
3537
3538 static int
3539 do_captured_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, void *data)
3540 {
3541   struct captured_breakpoint_query_args *args = data;
3542   struct breakpoint *b;
3543   CORE_ADDR dummy_addr = 0;
3544   ALL_BREAKPOINTS (b)
3545     {
3546       if (args->bnum == b->number)
3547         {
3548           print_one_breakpoint (b, &dummy_addr);
3549           return GDB_RC_OK;
3550         }
3551     }
3552   return GDB_RC_NONE;
3553 }
3554
3555 enum gdb_rc
3556 gdb_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, int bnum)
3557 {
3558   struct captured_breakpoint_query_args args;
3559   args.bnum = bnum;
3560   /* For the moment we don't trust print_one_breakpoint() to not throw
3561      an error. */
3562   return catch_exceptions (uiout, do_captured_breakpoint_query, &args,
3563                            NULL, RETURN_MASK_ALL);
3564 }
3565
3566 /* Return non-zero if B is user settable (breakpoints, watchpoints,
3567    catchpoints, et.al.). */
3568
3569 static int
3570 user_settable_breakpoint (const struct breakpoint *b)
3571 {
3572   return (b->type == bp_breakpoint
3573           || b->type == bp_catch_load
3574           || b->type == bp_catch_unload
3575           || b->type == bp_catch_fork
3576           || b->type == bp_catch_vfork
3577           || b->type == bp_catch_exec
3578           || b->type == bp_catch_catch
3579           || b->type == bp_catch_throw
3580           || b->type == bp_hardware_breakpoint
3581           || b->type == bp_watchpoint
3582           || b->type == bp_read_watchpoint
3583           || b->type == bp_access_watchpoint
3584           || b->type == bp_hardware_watchpoint);
3585 }
3586         
3587 /* Print information on user settable breakpoint (watchpoint, etc)
3588    number BNUM.  If BNUM is -1 print all user settable breakpoints.
3589    If ALLFLAG is non-zero, include non- user settable breakpoints. */
3590
3591 static void
3592 breakpoint_1 (int bnum, int allflag)
3593 {
3594   struct breakpoint *b;
3595   CORE_ADDR last_addr = (CORE_ADDR) -1;
3596   int nr_printable_breakpoints;
3597   struct cleanup *bkpttbl_chain;
3598   
3599   /* Compute the number of rows in the table. */
3600   nr_printable_breakpoints = 0;
3601   ALL_BREAKPOINTS (b)
3602     if (bnum == -1
3603         || bnum == b->number)
3604       {
3605         if (allflag || user_settable_breakpoint (b))
3606           nr_printable_breakpoints++;
3607       }
3608
3609   if (addressprint)
3610     bkpttbl_chain 
3611       = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 6, nr_printable_breakpoints,
3612                                              "BreakpointTable");
3613   else
3614     bkpttbl_chain 
3615       = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 5, nr_printable_breakpoints,
3616                                              "BreakpointTable");
3617
3618   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3619     annotate_breakpoints_headers ();
3620   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3621     annotate_field (0);
3622   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "number", "Num");             /* 1 */
3623   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3624     annotate_field (1);
3625   ui_out_table_header (uiout, 14, ui_left, "type", "Type");             /* 2 */
3626   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3627     annotate_field (2);
3628   ui_out_table_header (uiout, 4, ui_left, "disp", "Disp");              /* 3 */
3629   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3630     annotate_field (3);
3631   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "enabled", "Enb");    /* 4 */
3632   if (addressprint)
3633         {
3634           if (nr_printable_breakpoints > 0)
3635             annotate_field (4);
3636           if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3637             ui_out_table_header (uiout, 10, ui_left, "addr", "Address");/* 5 */
3638           else
3639             ui_out_table_header (uiout, 18, ui_left, "addr", "Address");/* 5 */
3640         }
3641   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3642     annotate_field (5);
3643   ui_out_table_header (uiout, 40, ui_noalign, "what", "What");  /* 6 */
3644   ui_out_table_body (uiout);
3645   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3646     annotate_breakpoints_table ();
3647
3648   ALL_BREAKPOINTS (b)
3649     if (bnum == -1
3650         || bnum == b->number)
3651       {
3652         /* We only print out user settable breakpoints unless the
3653            allflag is set. */
3654         if (allflag || user_settable_breakpoint (b))
3655           print_one_breakpoint (b, &last_addr);
3656       }
3657   
3658   do_cleanups (bkpttbl_chain);
3659
3660   if (nr_printable_breakpoints == 0)
3661     {
3662       if (bnum == -1)
3663         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoints or watchpoints.\n");
3664       else
3665         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoint or watchpoint number %d.\n",
3666                         bnum);
3667     }
3668   else
3669     {
3670       /* Compare against (CORE_ADDR)-1 in case some compiler decides
3671          that a comparison of an unsigned with -1 is always false.  */
3672       if (last_addr != (CORE_ADDR) -1)
3673         set_next_address (last_addr);
3674     }
3675
3676   /* FIXME? Should this be moved up so that it is only called when
3677      there have been breakpoints? */
3678   annotate_breakpoints_table_end ();
3679 }
3680
3681 static void
3682 breakpoints_info (char *bnum_exp, int from_tty)
3683 {
3684   int bnum = -1;
3685
3686   if (bnum_exp)
3687     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
3688
3689   breakpoint_1 (bnum, 0);
3690 }
3691
3692 static void
3693 maintenance_info_breakpoints (char *bnum_exp, int from_tty)
3694 {
3695   int bnum = -1;
3696
3697   if (bnum_exp)
3698     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
3699
3700   breakpoint_1 (bnum, 1);
3701 }
3702
3703 /* Print a message describing any breakpoints set at PC.  */
3704
3705 static void
3706 describe_other_breakpoints (CORE_ADDR pc, asection *section)
3707 {
3708   int others = 0;
3709   struct breakpoint *b;
3710
3711   ALL_BREAKPOINTS (b)
3712     if (b->loc->address == pc)  /* address match / overlay match */
3713       if (!overlay_debugging || b->loc->section == section)
3714         others++;
3715   if (others > 0)
3716     {
3717       printf_filtered ("Note: breakpoint%s ", (others > 1) ? "s" : "");
3718       ALL_BREAKPOINTS (b)
3719         if (b->loc->address == pc)      /* address match / overlay match */
3720           if (!overlay_debugging || b->loc->section == section)
3721             {
3722               others--;
3723               printf_filtered ("%d%s%s ",
3724                                b->number,
3725                                ((b->enable_state == bp_disabled || 
3726                                  b->enable_state == bp_shlib_disabled || 
3727                                  b->enable_state == bp_call_disabled) 
3728                                 ? " (disabled)" 
3729                                 : b->enable_state == bp_permanent 
3730                                 ? " (permanent)"
3731                                 : ""),
3732                                (others > 1) ? "," 
3733                                : ((others == 1) ? " and" : ""));
3734             }
3735       printf_filtered ("also set at pc ");
3736       print_address_numeric (pc, 1, gdb_stdout);
3737       printf_filtered (".\n");
3738     }
3739 }
3740 \f
3741 /* Set the default place to put a breakpoint
3742    for the `break' command with no arguments.  */
3743
3744 void
3745 set_default_breakpoint (int valid, CORE_ADDR addr, struct symtab *symtab,
3746                         int line)
3747 {
3748   default_breakpoint_valid = valid;
3749   default_breakpoint_address = addr;
3750   default_breakpoint_symtab = symtab;
3751   default_breakpoint_line = line;
3752 }
3753
3754 /* Return true iff it is meaningful to use the address member of
3755    BPT.  For some breakpoint types, the address member is irrelevant
3756    and it makes no sense to attempt to compare it to other addresses
3757    (or use it for any other purpose either).
3758
3759    More specifically, each of the following breakpoint types will always
3760    have a zero valued address and we don't want check_duplicates() to mark
3761    breakpoints of any of these types to be a duplicate of an actual
3762    breakpoint at address zero:
3763
3764       bp_watchpoint
3765       bp_hardware_watchpoint
3766       bp_read_watchpoint
3767       bp_access_watchpoint
3768       bp_catch_exec
3769       bp_longjmp_resume
3770       bp_catch_fork
3771       bp_catch_vork */
3772
3773 static int
3774 breakpoint_address_is_meaningful (struct breakpoint *bpt)
3775 {
3776   enum bptype type = bpt->type;
3777
3778   return (type != bp_watchpoint
3779           && type != bp_hardware_watchpoint
3780           && type != bp_read_watchpoint
3781           && type != bp_access_watchpoint
3782           && type != bp_catch_exec
3783           && type != bp_longjmp_resume
3784           && type != bp_catch_fork
3785           && type != bp_catch_vfork);
3786 }
3787
3788 /* Rescan breakpoints at the same address and section as BPT,
3789    marking the first one as "first" and any others as "duplicates".
3790    This is so that the bpt instruction is only inserted once.
3791    If we have a permanent breakpoint at the same place as BPT, make
3792    that one the official one, and the rest as duplicates.  */
3793
3794 static void
3795 check_duplicates (struct breakpoint *bpt)
3796 {
3797   struct breakpoint *b;
3798   int count = 0;
3799   struct breakpoint *perm_bp = 0;
3800   CORE_ADDR address = bpt->loc->address;
3801   asection *section = bpt->loc->section;
3802
3803   if (! breakpoint_address_is_meaningful (bpt))
3804     return;
3805
3806   ALL_BREAKPOINTS (b)
3807     if (b->enable_state != bp_disabled
3808         && b->enable_state != bp_shlib_disabled
3809         && b->enable_state != bp_call_disabled
3810         && b->loc->address == address   /* address / overlay match */
3811         && (!overlay_debugging || b->loc->section == section)
3812         && breakpoint_address_is_meaningful (b))
3813     {
3814       /* Have we found a permanent breakpoint?  */
3815       if (b->enable_state == bp_permanent)
3816         {
3817           perm_bp = b;
3818           break;
3819         }
3820         
3821       count++;
3822       b->loc->duplicate = count > 1;
3823     }
3824
3825   /* If we found a permanent breakpoint at this address, go over the
3826      list again and declare all the other breakpoints there to be the
3827      duplicates.  */
3828   if (perm_bp)
3829     {
3830       perm_bp->loc->duplicate = 0;
3831
3832       /* Permanent breakpoint should always be inserted.  */
3833       if (! perm_bp->loc->inserted)
3834         internal_error (__FILE__, __LINE__,
3835                         "allegedly permanent breakpoint is not "
3836                         "actually inserted");
3837
3838       ALL_BREAKPOINTS (b)
3839         if (b != perm_bp)
3840           {
3841             if (b->loc->inserted)
3842               internal_error (__FILE__, __LINE__,
3843                               "another breakpoint was inserted on top of "
3844                               "a permanent breakpoint");
3845
3846             if (b->enable_state != bp_disabled
3847                 && b->enable_state != bp_shlib_disabled
3848                 && b->enable_state != bp_call_disabled
3849                 && b->loc->address == address   /* address / overlay match */
3850                 && (!overlay_debugging || b->loc->section == section)
3851                 && breakpoint_address_is_meaningful (b))
3852               b->loc->duplicate = 1;
3853           }
3854     }
3855 }
3856
3857 static void
3858 breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR from_addr, CORE_ADDR to_addr,
3859                                int bnum, int have_bnum)
3860 {
3861   char astr1[40];
3862   char astr2[40];
3863
3864   strcpy (astr1, local_hex_string_custom ((unsigned long) from_addr, "08l"));
3865   strcpy (astr2, local_hex_string_custom ((unsigned long) to_addr, "08l"));
3866   if (have_bnum)
3867     warning ("Breakpoint %d address previously adjusted from %s to %s.",
3868              bnum, astr1, astr2);
3869   else
3870     warning ("Breakpoint address adjusted from %s to %s.", astr1, astr2);
3871 }
3872
3873 /* Adjust a breakpoint's address to account for architectural constraints
3874    on breakpoint placement.  Return the adjusted address.  Note: Very
3875    few targets require this kind of adjustment.  For most targets,
3876    this function is simply the identity function.  */
3877
3878 static CORE_ADDR
3879 adjust_breakpoint_address (CORE_ADDR bpaddr)
3880 {
3881   if (!gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (current_gdbarch))
3882     {
3883       /* Very few targets need any kind of breakpoint adjustment.  */
3884       return bpaddr;
3885     }
3886   else
3887     {
3888       CORE_ADDR adjusted_bpaddr;
3889
3890       /* Some targets have architectural constraints on the placement
3891          of breakpoint instructions.  Obtain the adjusted address.  */
3892       adjusted_bpaddr = gdbarch_adjust_breakpoint_address (current_gdbarch,
3893                                                            bpaddr);
3894
3895       /* An adjusted breakpoint address can significantly alter
3896          a user's expectations.  Print a warning if an adjustment
3897          is required.  */
3898       if (adjusted_bpaddr != bpaddr)
3899         breakpoint_adjustment_warning (bpaddr, adjusted_bpaddr, 0, 0);
3900
3901       return adjusted_bpaddr;
3902     }
3903 }
3904
3905 /* Allocate a struct bp_location.  */
3906
3907 struct bp_location *
3908 allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt, enum bptype bp_type)
3909 {
3910   struct bp_location *loc, *loc_p;
3911
3912   loc = xmalloc (sizeof (struct bp_location));
3913   memset (loc, 0, sizeof (*loc));
3914
3915   loc->owner = bpt;
3916
3917   switch (bp_type)
3918     {
3919     case bp_breakpoint:
3920     case bp_until:
3921     case bp_finish:
3922     case bp_longjmp:
3923     case bp_longjmp_resume:
3924     case bp_step_resume:
3925     case bp_through_sigtramp:
3926     case bp_watchpoint_scope:
3927     case bp_call_dummy:
3928     case bp_shlib_event:
3929     case bp_thread_event:
3930     case bp_overlay_event:
3931     case bp_catch_load:
3932     case bp_catch_unload:
3933       loc->loc_type = bp_loc_software_breakpoint;
3934       break;
3935     case bp_hardware_breakpoint:
3936       loc->loc_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
3937       break;
3938     case bp_hardware_watchpoint:
3939     case bp_read_watchpoint:
3940     case bp_access_watchpoint:
3941       loc->loc_type = bp_loc_hardware_watchpoint;
3942       break;
3943     case bp_watchpoint:
3944     case bp_catch_fork:
3945     case bp_catch_vfork:
3946     case bp_catch_exec:
3947     case bp_catch_catch:
3948     case bp_catch_throw:
3949       loc->loc_type = bp_loc_other;
3950       break;
3951     default:
3952       internal_error (__FILE__, __LINE__, "unknown breakpoint type");
3953     }
3954
3955   /* Add this breakpoint to the end of the chain.  */
3956
3957   loc_p = bp_location_chain;
3958   if (loc_p == 0)
3959     bp_location_chain = loc;
3960   else
3961     {
3962       while (loc_p->next)
3963         loc_p = loc_p->next;
3964       loc_p->next = loc;
3965     }
3966
3967   return loc;
3968 }
3969
3970 /* set_raw_breakpoint() is a low level routine for allocating and
3971    partially initializing a breakpoint of type BPTYPE.  The newly
3972    created breakpoint's address, section, source file name, and line
3973    number are provided by SAL.  The newly created and partially
3974    initialized breakpoint is added to the breakpoint chain and
3975    is also returned as the value of this function.
3976
3977    It is expected that the caller will complete the initialization of
3978    the newly created breakpoint struct as well as output any status
3979    information regarding the creation of a new breakpoint.  In
3980    particular, set_raw_breakpoint() does NOT set the breakpoint
3981    number!  Care should be taken to not allow an error() to occur
3982    prior to completing the initialization of the breakpoint.  If this
3983    should happen, a bogus breakpoint will be left on the chain.  */
3984
3985 struct breakpoint *
3986 set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype)
3987 {
3988   struct breakpoint *b, *b1;
3989
3990   b = (struct breakpoint *) xmalloc (sizeof (struct breakpoint));
3991   memset (b, 0, sizeof (*b));
3992   b->loc = allocate_bp_location (b, bptype);
3993   b->loc->requested_address = sal.pc;
3994   b->loc->address = adjust_breakpoint_address (b->loc->requested_address);
3995   if (sal.symtab == NULL)
3996     b->source_file = NULL;
3997   else
3998     b->source_file = savestring (sal.symtab->filename,
3999                                  strlen (sal.symtab->filename));
4000   b->loc->section = sal.section;
4001   b->type = bptype;
4002   b->language = current_language->la_language;
4003   b->input_radix = input_radix;
4004   b->thread = -1;
4005   b->line_number = sal.line;
4006   b->enable_state = bp_enabled;
4007   b->next = 0;
4008   b->silent = 0;
4009   b->ignore_count = 0;
4010   b->commands = NULL;
4011   b->frame_id = null_frame_id;
4012   b->dll_pathname = NULL;
4013   b->triggered_dll_pathname = NULL;
4014   b->forked_inferior_pid = 0;
4015   b->exec_pathname = NULL;
4016   b->ops = NULL;
4017
4018   /* Add this breakpoint to the end of the chain
4019      so that a list of breakpoints will come out in order
4020      of increasing numbers.  */
4021
4022   b1 = breakpoint_chain;
4023   if (b1 == 0)
4024     breakpoint_chain = b;
4025   else
4026     {
4027       while (b1->next)
4028         b1 = b1->next;
4029       b1->next = b;
4030     }
4031
4032   check_duplicates (b);
4033   breakpoints_changed ();
4034
4035   return b;
4036 }
4037
4038
4039 /* Note that the breakpoint object B describes a permanent breakpoint
4040    instruction, hard-wired into the inferior's code.  */
4041 void
4042 make_breakpoint_permanent (struct breakpoint *b)
4043 {
4044   b->enable_state = bp_permanent;
4045
4046   /* By definition, permanent breakpoints are already present in the code.  */
4047   b->loc->inserted = 1;
4048 }
4049
4050 static struct breakpoint *
4051 create_internal_breakpoint (CORE_ADDR address, enum bptype type)
4052 {
4053   static int internal_breakpoint_number = -1;
4054   struct symtab_and_line sal;
4055   struct breakpoint *b;
4056
4057   init_sal (&sal);              /* initialize to zeroes */
4058
4059   sal.pc = address;
4060   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
4061
4062   b = set_raw_breakpoint (sal, type);
4063   b->number = internal_breakpoint_number--;
4064   b->disposition = disp_donttouch;
4065
4066   return b;
4067 }
4068
4069
4070 static void
4071 create_longjmp_breakpoint (char *func_name)
4072 {
4073   struct breakpoint *b;
4074   struct minimal_symbol *m;
4075
4076   if (func_name == NULL)
4077     b = create_internal_breakpoint (0, bp_longjmp_resume);
4078   else
4079     {
4080       if ((m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, NULL)) == NULL)
4081         return;
4082  
4083       b = create_internal_breakpoint (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (m), bp_longjmp);
4084     }
4085
4086   b->enable_state = bp_disabled;
4087   b->silent = 1;
4088   if (func_name)
4089     b->addr_string = xstrdup (func_name);
4090 }
4091
4092 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
4093    if we do a longjmp().  When we hit that breakpoint, call
4094    set_longjmp_resume_breakpoint() to figure out where we are going. */
4095
4096 void
4097 enable_longjmp_breakpoint (void)
4098 {
4099   struct breakpoint *b;
4100
4101   ALL_BREAKPOINTS (b)
4102     if (b->type == bp_longjmp)
4103     {
4104       b->enable_state = bp_enabled;
4105       check_duplicates (b);
4106     }
4107 }
4108
4109 void
4110 disable_longjmp_breakpoint (void)
4111 {
4112   struct breakpoint *b;
4113
4114   ALL_BREAKPOINTS (b)
4115     if (b->type == bp_longjmp
4116         || b->type == bp_longjmp_resume)
4117     {
4118       b->enable_state = bp_disabled;
4119       check_duplicates (b);
4120     }
4121 }
4122
4123 static void
4124 create_overlay_event_breakpoint (char *func_name)
4125 {
4126   struct breakpoint *b;
4127   struct minimal_symbol *m;
4128
4129   if ((m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, NULL)) == NULL)
4130     return;
4131  
4132   b = create_internal_breakpoint (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (m), 
4133                                   bp_overlay_event);
4134   b->addr_string = xstrdup (func_name);
4135
4136   if (overlay_debugging == ovly_auto)
4137     {
4138       b->enable_state = bp_enabled;
4139       overlay_events_enabled = 1;
4140     }
4141   else 
4142     {
4143       b->enable_state = bp_disabled;
4144       overlay_events_enabled = 0;
4145     }
4146 }
4147
4148 void
4149 enable_overlay_breakpoints (void)
4150 {
4151   struct breakpoint *b;
4152
4153   ALL_BREAKPOINTS (b)
4154     if (b->type == bp_overlay_event)
4155     {
4156       b->enable_state = bp_enabled;
4157       check_duplicates (b);
4158       overlay_events_enabled = 1;
4159     }
4160 }
4161
4162 void
4163 disable_overlay_breakpoints (void)
4164 {
4165   struct breakpoint *b;
4166
4167   ALL_BREAKPOINTS (b)
4168     if (b->type == bp_overlay_event)
4169     {
4170       b->enable_state = bp_disabled;
4171       check_duplicates (b);
4172       overlay_events_enabled = 0;
4173     }
4174 }
4175
4176 struct breakpoint *
4177 create_thread_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
4178 {
4179   struct breakpoint *b;
4180
4181   b = create_internal_breakpoint (address, bp_thread_event);
4182   
4183   b->enable_state = bp_enabled;
4184   /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
4185   xasprintf (&b->addr_string, "*0x%s", paddr (b->loc->address));
4186
4187   return b;
4188 }
4189
4190 void
4191 remove_thread_event_breakpoints (void)
4192 {
4193   struct breakpoint *b, *temp;
4194
4195   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
4196     if (b->type == bp_thread_event)
4197       delete_breakpoint (b);
4198 }
4199
4200 #ifdef SOLIB_ADD
4201 void
4202 remove_solib_event_breakpoints (void)
4203 {
4204   struct breakpoint *b, *temp;
4205
4206   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
4207     if (b->type == bp_shlib_event)
4208       delete_breakpoint (b);
4209 }
4210
4211 struct breakpoint *
4212 create_solib_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
4213 {
4214   struct breakpoint *b;
4215
4216   b = create_internal_breakpoint (address, bp_shlib_event);
4217   return b;
4218 }
4219
4220 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
4221    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
4222
4223 void
4224 disable_breakpoints_in_shlibs (int silent)
4225 {
4226   struct breakpoint *b;
4227   int disabled_shlib_breaks = 0;
4228
4229   /* See also: insert_breakpoints, under DISABLE_UNSETTABLE_BREAK. */
4230   ALL_BREAKPOINTS (b)
4231   {
4232 #if defined (PC_SOLIB)
4233     if (((b->type == bp_breakpoint) ||
4234          (b->type == bp_hardware_breakpoint)) &&
4235         b->enable_state == bp_enabled &&
4236         !b->loc->duplicate &&
4237         PC_SOLIB (b->loc->address))
4238       {
4239         b->enable_state = bp_shlib_disabled;
4240         if (!silent)
4241           {
4242             if (!disabled_shlib_breaks)
4243               {
4244                 target_terminal_ours_for_output ();
4245                 warning ("Temporarily disabling shared library breakpoints:");
4246               }
4247             disabled_shlib_breaks = 1;
4248             warning ("breakpoint #%d ", b->number);
4249           }
4250       }
4251 #endif
4252   }
4253 }
4254
4255 /* Try to reenable any breakpoints in shared libraries.  */
4256 void
4257 re_enable_breakpoints_in_shlibs (void)
4258 {
4259   struct breakpoint *b;
4260
4261   ALL_BREAKPOINTS (b)
4262     if (b->enable_state == bp_shlib_disabled)
4263     {
4264       char buf[1];
4265
4266       /* Do not reenable the breakpoint if the shared library
4267          is still not mapped in.  */
4268       if (target_read_memory (b->loc->address, buf, 1) == 0)
4269         b->enable_state = bp_enabled;
4270     }
4271 }
4272
4273 #endif
4274
4275 static void
4276 solib_load_unload_1 (char *hookname, int tempflag, char *dll_pathname,
4277                      char *cond_string, enum bptype bp_kind)
4278 {
4279   struct breakpoint *b;
4280   struct symtabs_and_lines sals;
4281   struct cleanup *old_chain;
4282   struct cleanup *canonical_strings_chain = NULL;
4283   char *addr_start = hookname;
4284   char *addr_end = NULL;
4285   char **canonical = (char **) NULL;
4286   int thread = -1;              /* All threads. */
4287
4288   /* Set a breakpoint on the specified hook. */
4289   sals = decode_line_1 (&hookname, 1, (struct symtab *) NULL, 0, &canonical);
4290   addr_end = hookname;
4291
4292   if (sals.nelts == 0)
4293     {
4294       warning ("Unable to set a breakpoint on dynamic linker callback.");
4295       warning ("Suggest linking with /opt/langtools/lib/end.o.");
4296       warning ("GDB will be unable to track shl_load/shl_unload calls");
4297       return;
4298     }
4299   if (sals.nelts != 1)
4300     {
4301       warning ("Unable to set unique breakpoint on dynamic linker callback.");
4302       warning ("GDB will be unable to track shl_load/shl_unload calls");
4303       return;
4304     }
4305
4306   /* Make sure that all storage allocated in decode_line_1 gets freed
4307      in case the following errors out.  */
4308   old_chain = make_cleanup (xfree, sals.sals);
4309   if (canonical != (char **) NULL)
4310     {
4311       make_cleanup (xfree, canonical);
4312       canonical_strings_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4313       if (canonical[0] != NULL)
4314         make_cleanup (xfree, canonical[0]);
4315     }
4316
4317   resolve_sal_pc (&sals.sals[0]);
4318
4319   /* Remove the canonical strings from the cleanup, they are needed below.  */
4320   if (canonical != (char **) NULL)
4321     discard_cleanups (canonical_strings_chain);
4322
4323   b = set_raw_breakpoint (sals.sals[0], bp_kind);
4324   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4325   b->number = breakpoint_count;
4326   b->cond = NULL;
4327   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4328     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4329   b->thread = thread;
4330
4331   if (canonical != (char **) NULL && canonical[0] != NULL)
4332     b->addr_string = canonical[0];
4333   else if (addr_start)
4334     b->addr_string = savestring (addr_start, addr_end - addr_start);
4335
4336   b->enable_state = bp_enabled;
4337   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4338
4339   if (dll_pathname == NULL)
4340     b->dll_pathname = NULL;
4341   else
4342     {
4343       b->dll_pathname = (char *) xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
4344       strcpy (b->dll_pathname, dll_pathname);
4345     }
4346
4347   mention (b);
4348   do_cleanups (old_chain);
4349 }
4350
4351 void
4352 create_solib_load_event_breakpoint (char *hookname, int tempflag,
4353                                     char *dll_pathname, char *cond_string)
4354 {
4355   solib_load_unload_1 (hookname, tempflag, dll_pathname, 
4356                        cond_string, bp_catch_load);
4357 }
4358
4359 void
4360 create_solib_unload_event_breakpoint (char *hookname, int tempflag,
4361                                       char *dll_pathname, char *cond_string)
4362 {
4363   solib_load_unload_1 (hookname,tempflag, dll_pathname, 
4364                        cond_string, bp_catch_unload);
4365 }
4366
4367 static void
4368 create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
4369                                     enum bptype bp_kind)
4370 {
4371   struct symtab_and_line sal;
4372   struct breakpoint *b;
4373   int thread = -1;              /* All threads. */
4374
4375   init_sal (&sal);
4376   sal.pc = 0;
4377   sal.symtab = NULL;
4378   sal.line = 0;
4379
4380   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_kind);
4381   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4382   b->number = breakpoint_count;
4383   b->cond = NULL;
4384   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4385     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4386   b->thread = thread;
4387   b->addr_string = NULL;
4388   b->enable_state = bp_enabled;
4389   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4390   b->forked_inferior_pid = 0;
4391
4392   mention (b);
4393 }
4394
4395 void
4396 create_fork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4397 {
4398   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_fork);
4399 }
4400
4401 void
4402 create_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4403 {
4404   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_vfork);
4405 }
4406
4407 void
4408 create_exec_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4409 {
4410   struct symtab_and_line sal;
4411   struct breakpoint *b;
4412   int thread = -1;              /* All threads. */
4413
4414   init_sal (&sal);
4415   sal.pc = 0;
4416   sal.symtab = NULL;
4417   sal.line = 0;
4418
4419   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_catch_exec);
4420   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4421   b->number = breakpoint_count;
4422   b->cond = NULL;
4423   b->cond_string = (cond_string == NULL) ?
4424     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4425   b->thread = thread;
4426   b->addr_string = NULL;
4427   b->enable_state = bp_enabled;
4428   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4429
4430   mention (b);
4431 }
4432
4433 static int
4434 hw_breakpoint_used_count (void)
4435 {
4436   struct breakpoint *b;
4437   int i = 0;
4438
4439   ALL_BREAKPOINTS (b)
4440   {
4441     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && b->enable_state == bp_enabled)
4442       i++;
4443   }
4444
4445   return i;
4446 }
4447
4448 static int
4449 hw_watchpoint_used_count (enum bptype type, int *other_type_used)
4450 {
4451   struct breakpoint *b;
4452   int i = 0;
4453
4454   *other_type_used = 0;
4455   ALL_BREAKPOINTS (b)
4456   {
4457     if (b->enable_state == bp_enabled)
4458       {
4459         if (b->type == type)
4460           i++;
4461         else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
4462                   b->type == bp_read_watchpoint ||
4463                   b->type == bp_access_watchpoint)
4464                  && b->enable_state == bp_enabled)
4465           *other_type_used = 1;
4466       }
4467   }
4468   return i;
4469 }
4470
4471 /* Call this after hitting the longjmp() breakpoint.  Use this to set
4472    a new breakpoint at the target of the jmp_buf.
4473
4474    FIXME - This ought to be done by setting a temporary breakpoint
4475    that gets deleted automatically... */
4476
4477 void
4478 set_longjmp_resume_breakpoint (CORE_ADDR pc, struct frame_id frame_id)
4479 {
4480   struct breakpoint *b;
4481
4482   ALL_BREAKPOINTS (b)
4483     if (b->type == bp_longjmp_resume)
4484     {
4485       b->loc->requested_address = pc;
4486       b->loc->address = adjust_breakpoint_address (b->loc->requested_address);
4487       b->enable_state = bp_enabled;
4488       b->frame_id = frame_id;
4489       check_duplicates (b);
4490       return;
4491     }
4492 }
4493
4494 void
4495 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
4496 {
4497   struct breakpoint *b;
4498
4499   ALL_BREAKPOINTS (b)
4500   {
4501     if (((b->type == bp_watchpoint)
4502          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4503          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4504          || (b->type == bp_access_watchpoint)
4505          || ep_is_exception_catchpoint (b))
4506         && (b->enable_state == bp_enabled))
4507       {
4508         b->enable_state = bp_call_disabled;
4509         check_duplicates (b);
4510       }
4511   }
4512 }
4513
4514 void
4515 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
4516 {
4517   struct breakpoint *b;
4518
4519   ALL_BREAKPOINTS (b)
4520   {
4521     if (((b->type == bp_watchpoint)
4522          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4523          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4524          || (b->type == bp_access_watchpoint)
4525          || ep_is_exception_catchpoint (b))
4526         && (b->enable_state == bp_call_disabled))
4527       {
4528         b->enable_state = bp_enabled;
4529         check_duplicates (b);
4530       }
4531   }
4532 }
4533
4534
4535 /* Set a breakpoint that will evaporate an end of command
4536    at address specified by SAL.
4537    Restrict it to frame FRAME if FRAME is nonzero.  */
4538
4539 struct breakpoint *
4540 set_momentary_breakpoint (struct symtab_and_line sal, struct frame_id frame_id,
4541                           enum bptype type)
4542 {
4543   struct breakpoint *b;
4544   b = set_raw_breakpoint (sal, type);
4545   b->enable_state = bp_enabled;
4546   b->disposition = disp_donttouch;
4547   b->frame_id = frame_id;
4548
4549   /* If we're debugging a multi-threaded program, then we
4550      want momentary breakpoints to be active in only a 
4551      single thread of control.  */
4552   if (in_thread_list (inferior_ptid))
4553     b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
4554
4555   return b;
4556 }
4557 \f
4558
4559 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
4560
4561 static void
4562 mention (struct breakpoint *b)
4563 {
4564   int say_where = 0;
4565   struct cleanup *old_chain, *ui_out_chain;
4566   struct ui_stream *stb;
4567
4568   stb = ui_out_stream_new (uiout);
4569   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
4570
4571   /* FIXME: This is misplaced; mention() is called by things (like hitting a
4572      watchpoint) other than breakpoint creation.  It should be possible to
4573      clean this up and at the same time replace the random calls to
4574      breakpoint_changed with this hook, as has already been done for
4575      delete_breakpoint_hook and so on.  */
4576   if (create_breakpoint_hook)
4577     create_breakpoint_hook (b);
4578   breakpoint_create_event (b->number);
4579
4580   if (b->ops != NULL && b->ops->print_mention != NULL)
4581     b->ops->print_mention (b);
4582   else
4583     switch (b->type)
4584       {
4585       case bp_none:
4586         printf_filtered ("(apparently deleted?) Eventpoint %d: ", b->number);
4587         break;
4588       case bp_watchpoint:
4589         ui_out_text (uiout, "Watchpoint ");
4590         ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
4591         ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4592         ui_out_text (uiout, ": ");
4593         print_expression (b->exp, stb->stream);
4594         ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4595         do_cleanups (ui_out_chain);
4596         break;
4597       case bp_hardware_watchpoint:
4598         ui_out_text (uiout, "Hardware watchpoint ");
4599         ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
4600         ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4601         ui_out_text (uiout, ": ");
4602         print_expression (b->exp, stb->stream);
4603         ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4604         do_cleanups (ui_out_chain);
4605         break;
4606       case bp_read_watchpoint:
4607         ui_out_text (uiout, "Hardware read watchpoint ");
4608         ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-rwpt");
4609         ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4610         ui_out_text (uiout, ": ");
4611         print_expression (b->exp, stb->stream);
4612         ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4613         do_cleanups (ui_out_chain);
4614         break;
4615       case bp_access_watchpoint:
4616         ui_out_text (uiout, "Hardware access (read/write) watchpoint ");
4617         ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-awpt");
4618         ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4619         ui_out_text (uiout, ": ");
4620         print_expression (b->exp, stb->stream);
4621         ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4622         do_cleanups (ui_out_chain);
4623         break;
4624       case bp_breakpoint:
4625         if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4626           {
4627             say_where = 0;
4628             break;
4629           }
4630         printf_filtered ("Breakpoint %d", b->number);
4631         say_where = 1;
4632         break;
4633       case bp_hardware_breakpoint:
4634         if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4635           {
4636             say_where = 0;
4637             break;
4638           }
4639         printf_filtered ("Hardware assisted breakpoint %d", b->number);
4640         say_where = 1;
4641         break;
4642       case bp_catch_load:
4643       case bp_catch_unload:
4644         printf_filtered ("Catchpoint %d (%s %s)",
4645                          b->number,
4646                          (b->type == bp_catch_load) ? "load" : "unload",
4647                          (b->dll_pathname != NULL) ? 
4648                          b->dll_pathname : "<any library>");
4649         break;
4650       case bp_catch_fork:
4651       case bp_catch_vfork:
4652         printf_filtered ("Catchpoint %d (%s)",
4653                          b->number,
4654                          (b->type == bp_catch_fork) ? "fork" : "vfork");
4655         break;
4656       case bp_catch_exec:
4657         printf_filtered ("Catchpoint %d (exec)",
4658                          b->number);
4659         break;
4660       case bp_catch_catch:
4661       case bp_catch_throw:
4662         printf_filtered ("Catchpoint %d (%s)",
4663                          b->number,
4664                          (b->type == bp_catch_catch) ? "catch" : "throw");
4665         break;
4666
4667       case bp_until:
4668       case bp_finish:
4669       case bp_longjmp:
4670       case bp_longjmp_resume:
4671       case bp_step_resume:
4672       case bp_through_sigtramp:
4673       case bp_call_dummy:
4674       case bp_watchpoint_scope:
4675       case bp_shlib_event:
4676       case bp_thread_event:
4677       case bp_overlay_event:
4678         break;
4679       }
4680
4681   if (say_where)
4682     {
4683       if (addressprint || b->source_file == NULL)
4684         {
4685           printf_filtered (" at ");
4686           print_address_numeric (b->loc->address, 1, gdb_stdout);
4687         }
4688       if (b->source_file)
4689         printf_filtered (": file %s, line %d.",
4690                          b->source_file, b->line_number);
4691     }
4692   do_cleanups (old_chain);
4693   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4694     return;
4695   printf_filtered ("\n");
4696 }
4697 \f
4698
4699 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
4700    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i],
4701    COND[i] and COND_STRING[i] values.
4702
4703    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
4704    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, COND and SALS (but not the
4705    array contents).  If the function fails (error() is called), the
4706    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
4707    COND and SALS arrays and each of those arrays contents. */
4708
4709 static void
4710 create_breakpoints (struct symtabs_and_lines sals, char **addr_string,
4711                     struct expression **cond, char **cond_string,
4712                     enum bptype type, enum bpdisp disposition,
4713                     int thread, int ignore_count, int from_tty)
4714 {
4715   if (type == bp_hardware_breakpoint)
4716     {
4717       int i = hw_breakpoint_used_count ();
4718       int target_resources_ok = 
4719         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
4720                                             i + sals.nelts, 0);
4721       if (target_resources_ok == 0)
4722         error ("No hardware breakpoint support in the target.");
4723       else if (target_resources_ok < 0)
4724         error ("Hardware breakpoints used exceeds limit.");
4725     }
4726
4727   /* Now set all the breakpoints.  */
4728   {
4729     int i;
4730     for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4731       {
4732         struct breakpoint *b;
4733         struct symtab_and_line sal = sals.sals[i];
4734
4735         if (from_tty)
4736           describe_other_breakpoints (sal.pc, sal.section);
4737         
4738         b = set_raw_breakpoint (sal, type);
4739         set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4740         b->number = breakpoint_count;
4741         b->cond = cond[i];
4742         b->thread = thread;
4743         if (addr_string[i])
4744           b->addr_string = addr_string[i];
4745         else
4746           /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete
4747              me.  */
4748           xasprintf (&b->addr_string, "*0x%s", paddr (b->loc->address));
4749         b->cond_string = cond_string[i];
4750         b->ignore_count = ignore_count;
4751         b->enable_state = bp_enabled;
4752         b->disposition = disposition;
4753         mention (b);
4754       }
4755   }    
4756 }
4757
4758 /* Parse ARG which is assumed to be a SAL specification possibly
4759    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
4760    addresses found. ADDR_STRING contains a vector of (canonical)
4761    address strings. ARG points to the end of the SAL. */
4762
4763 static void
4764 parse_breakpoint_sals (char **address,
4765                        struct symtabs_and_lines *sals,
4766                        char ***addr_string)
4767 {
4768   char *addr_start = *address;
4769   *addr_string = NULL;
4770   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', use the default
4771      breakpoint. */
4772   if ((*address) == NULL
4773       || (strncmp ((*address), "if", 2) == 0 && isspace ((*address)[2])))
4774     {
4775       if (default_breakpoint_valid)
4776         {
4777           struct symtab_and_line sal;
4778           init_sal (&sal);              /* initialize to zeroes */
4779           sals->sals = (struct symtab_and_line *)
4780             xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
4781           sal.pc = default_breakpoint_address;
4782           sal.line = default_breakpoint_line;
4783           sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
4784           sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
4785           sals->sals[0] = sal;
4786           sals->nelts = 1;
4787         }
4788       else
4789         error ("No default breakpoint address now.");
4790     }
4791   else
4792     {
4793       /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
4794          current_source_symtab (which is decode_line_1's default).  This
4795          should produce the results we want almost all of the time while
4796          leaving default_breakpoint_* alone.  
4797          ObjC: However, don't match an Objective-C method name which
4798          may have a '+' or '-' succeeded by a '[' */
4799          
4800       struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
4801                         
4802       if (default_breakpoint_valid
4803           && (!cursal.symtab
4804               || ((strchr ("+-", (*address)[0]) != NULL)
4805                   && ((*address)[1] != '['))))
4806         *sals = decode_line_1 (address, 1, default_breakpoint_symtab,
4807                                default_breakpoint_line, addr_string);
4808       else
4809         *sals = decode_line_1 (address, 1, (struct symtab *) NULL, 0, addr_string);
4810     }
4811   /* For any SAL that didn't have a canonical string, fill one in. */
4812   if (sals->nelts > 0 && *addr_string == NULL)
4813     *addr_string = xcalloc (sals->nelts, sizeof (char **));
4814   if (addr_start != (*address))
4815     {
4816       int i;
4817       for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
4818         {
4819           /* Add the string if not present. */
4820           if ((*addr_string)[i] == NULL)
4821             (*addr_string)[i] = savestring (addr_start, (*address) - addr_start);
4822         }
4823     }
4824 }
4825
4826
4827 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
4828    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error. */
4829
4830 static void
4831 breakpoint_sals_to_pc (struct symtabs_and_lines *sals,
4832                        char *address)
4833 {    
4834   int i;
4835   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
4836     {
4837       resolve_sal_pc (&sals->sals[i]);
4838
4839       /* It's possible for the PC to be nonzero, but still an illegal
4840          value on some targets.
4841
4842          For example, on HP-UX if you start gdb, and before running the
4843          inferior you try to set a breakpoint on a shared library function
4844          "foo" where the inferior doesn't call "foo" directly but does
4845          pass its address to another function call, then we do find a
4846          minimal symbol for the "foo", but it's address is invalid.
4847          (Appears to be an index into a table that the loader sets up
4848          when the inferior is run.)
4849
4850          Give the target a chance to bless sals.sals[i].pc before we
4851          try to make a breakpoint for it. */
4852       if (PC_REQUIRES_RUN_BEFORE_USE (sals->sals[i].pc))
4853         {
4854           if (address == NULL)
4855             error ("Cannot break without a running program.");
4856           else
4857             error ("Cannot break on %s without a running program.", 
4858                    address);
4859         }
4860     }
4861 }
4862
4863 /* Set a breakpoint according to ARG (function, linenum or *address)
4864    flag: first bit  : 0 non-temporary, 1 temporary.
4865    second bit : 0 normal breakpoint, 1 hardware breakpoint. */
4866
4867 static void
4868 break_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
4869 {
4870   int tempflag, hardwareflag;
4871   struct symtabs_and_lines sals;
4872   struct expression **cond = 0;
4873   /* Pointers in arg to the start, and one past the end, of the
4874      condition.  */
4875   char **cond_string = (char **) NULL;
4876   char *addr_start = arg;
4877   char **addr_string;
4878   struct cleanup *old_chain;
4879   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
4880   int i;
4881   int thread = -1;
4882   int ignore_count = 0;
4883
4884   hardwareflag = flag & BP_HARDWAREFLAG;
4885   tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
4886
4887   sals.sals = NULL;
4888   sals.nelts = 0;
4889   addr_string = NULL;
4890   parse_breakpoint_sals (&arg, &sals, &addr_string);
4891
4892   if (!sals.nelts)
4893     return;
4894
4895   /* Create a chain of things that always need to be cleaned up. */
4896   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4897
4898   /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
4899   make_cleanup (xfree, sals.sals);
4900
4901   /* Cleanup the addr_string array but not its contents. */
4902   make_cleanup (xfree, addr_string);
4903
4904   /* Allocate space for all the cond expressions. */
4905   cond = xcalloc (sals.nelts, sizeof (struct expression *));
4906   make_cleanup (xfree, cond);
4907
4908   /* Allocate space for all the cond strings. */
4909   cond_string = xcalloc (sals.nelts, sizeof (char **));
4910   make_cleanup (xfree, cond_string);
4911
4912   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
4913      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
4914      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
4915      then the memory is not reclaimed. */
4916   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4917
4918   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
4919      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
4920      fails. */
4921   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4922     {
4923       if (addr_string[i] != NULL)
4924         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
4925     }
4926
4927   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
4928      are ok for the target.  */
4929   breakpoint_sals_to_pc (&sals, addr_start);
4930
4931   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
4932      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
4933      breakpoint. */
4934   thread = -1;                  /* No specific thread yet */
4935   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4936     {
4937       char *tok = arg;
4938       while (tok && *tok)
4939         {
4940           char *end_tok;
4941           int toklen;
4942           char *cond_start = NULL;
4943           char *cond_end = NULL;
4944           while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
4945             tok++;
4946
4947           end_tok = tok;
4948
4949           while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
4950             end_tok++;
4951
4952           toklen = end_tok - tok;
4953
4954           if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
4955             {
4956               tok = cond_start = end_tok + 1;
4957               cond[i] = parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
4958               make_cleanup (xfree, cond[i]);
4959               cond_end = tok;
4960               cond_string[i] = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
4961               make_cleanup (xfree, cond_string[i]);
4962             }
4963           else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
4964             {
4965               char *tmptok;
4966
4967               tok = end_tok + 1;
4968               tmptok = tok;
4969               thread = strtol (tok, &tok, 0);
4970               if (tok == tmptok)
4971                 error ("Junk after thread keyword.");
4972               if (!valid_thread_id (thread))
4973                 error ("Unknown thread %d\n", thread);
4974             }
4975           else
4976             error ("Junk at end of arguments.");
4977         }
4978     }
4979
4980   create_breakpoints (sals, addr_string, cond, cond_string,
4981                       hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint : bp_breakpoint,
4982                       tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
4983                       thread, ignore_count, from_tty);
4984
4985   if (sals.nelts > 1)
4986     {
4987       warning ("Multiple breakpoints were set.");
4988       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
4989     }
4990   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
4991      breakpoint. */
4992   discard_cleanups (breakpoint_chain);
4993   /* But cleanup everything else. */
4994   do_cleanups (old_chain);
4995 }
4996
4997 /* Set a breakpoint of TYPE/DISPOSITION according to ARG (function,
4998    linenum or *address) with COND and IGNORE_COUNT. */
4999
5000 struct captured_breakpoint_args
5001   {
5002     char *address;
5003     char *condition;
5004     int hardwareflag;
5005     int tempflag;
5006     int thread;
5007     int ignore_count;
5008   };
5009
5010 static int
5011 do_captured_breakpoint (void *data)
5012 {
5013   struct captured_breakpoint_args *args = data;
5014   struct symtabs_and_lines sals;
5015   struct expression **cond;
5016   struct cleanup *old_chain;
5017   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
5018   int i;
5019   char **addr_string;
5020   char **cond_string;
5021
5022   char *address_end;
5023
5024   /* Parse the source and lines spec.  Delay check that the expression
5025      didn't contain trailing garbage until after cleanups are in
5026      place. */
5027   sals.sals = NULL;
5028   sals.nelts = 0;
5029   address_end = args->address;
5030   addr_string = NULL;
5031   parse_breakpoint_sals (&address_end, &sals, &addr_string);
5032
5033   if (!sals.nelts)
5034     return GDB_RC_NONE;
5035
5036   /* Create a chain of things at always need to be cleaned up. */
5037   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
5038
5039   /* Always have a addr_string array, even if it is empty. */
5040   make_cleanup (xfree, addr_string);
5041
5042   /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
5043   make_cleanup (xfree, sals.sals);
5044
5045   /* Allocate space for all the cond expressions. */
5046   cond = xcalloc (sals.nelts, sizeof (struct expression *));
5047   make_cleanup (xfree, cond);
5048
5049   /* Allocate space for all the cond strings. */
5050   cond_string = xcalloc (sals.nelts, sizeof (char **));
5051   make_cleanup (xfree, cond_string);
5052
5053   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
5054      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
5055      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create goes
5056      through then that memory is not cleaned up. */
5057   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
5058
5059   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
5060      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
5061      fails. */
5062   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
5063     {
5064       if (addr_string[i] != NULL)
5065         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
5066     }
5067
5068   /* Wait until now before checking for garbage at the end of the
5069      address. That way cleanups can take care of freeing any
5070      memory. */
5071   if (*address_end != '\0')
5072     error ("Garbage %s following breakpoint address", address_end);
5073
5074   /* Resolve all line numbers to PC's.  */
5075   breakpoint_sals_to_pc (&sals, args->address);
5076
5077   /* Verify that conditions can be parsed, before setting any
5078      breakpoints.  */
5079   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
5080     {
5081       if (args->condition != NULL)
5082         {
5083           char *tok = args->condition;
5084           cond[i] = parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
5085           if (*tok != '\0')
5086             error ("Garbage %s follows condition", tok);
5087           make_cleanup (xfree, cond[i]);
5088           cond_string[i] = xstrdup (args->condition);
5089         }
5090     }
5091
5092   create_breakpoints (sals, addr_string, cond, cond_string,
5093                       args->hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint : bp_breakpoint,
5094                       args->tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
5095                       args->thread, args->ignore_count, 0/*from-tty*/);
5096
5097   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
5098      breakpoint. */
5099   discard_cleanups (breakpoint_chain);
5100   /* But cleanup everything else. */
5101   do_cleanups (old_chain);
5102   return GDB_RC_OK;
5103 }
5104
5105 enum gdb_rc
5106 gdb_breakpoint (char *address, char *condition,
5107                 int hardwareflag, int tempflag,
5108                 int thread, int ignore_count)
5109 {
5110   struct captured_breakpoint_args args;
5111   args.address = address;
5112   args.condition = condition;
5113   args.hardwareflag = hardwareflag;
5114   args.tempflag = tempflag;
5115   args.thread = thread;
5116   args.ignore_count = ignore_count;
5117   return catch_errors (do_captured_breakpoint, &args,
5118                        NULL, RETURN_MASK_ALL);
5119 }
5120
5121
5122 static void
5123 break_at_finish_at_depth_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
5124 {
5125   struct frame_info *frame;
5126   CORE_ADDR low, high, selected_pc = 0;
5127   char *extra_args = NULL;
5128   char *level_arg;
5129   int extra_args_len = 0, if_arg = 0;
5130
5131   if (!arg ||
5132       (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f' && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
5133     {
5134
5135       if (default_breakpoint_valid)
5136         {
5137           if (deprecated_selected_frame)
5138             {
5139               selected_pc = get_frame_pc (deprecated_selected_frame);
5140               if (arg)
5141                 if_arg = 1;
5142             }
5143           else
5144             error ("No selected frame.");
5145         }
5146       else
5147         error ("No default breakpoint address now.");
5148     }
5149   else
5150     {
5151       extra_args = strchr (arg, ' ');
5152       if (extra_args)
5153         {
5154           extra_args++;
5155           extra_args_len = strlen (extra_args);
5156           level_arg = (char *) xmalloc (extra_args - arg);
5157           strncpy (level_arg, arg, extra_args - arg - 1);
5158           level_arg[extra_args - arg - 1] = '\0';
5159         }
5160       else
5161         {
5162           level_arg = (char *) xmalloc (strlen (arg) + 1);
5163           strcpy (level_arg, arg);
5164         }
5165
5166       frame = parse_frame_specification (level_arg);
5167       if (frame)
5168         selected_pc = get_frame_pc (frame);
5169       else
5170         selected_pc = 0;
5171     }
5172   if (if_arg)
5173     {
5174       extra_args = arg;
5175       extra_args_len = strlen (arg);
5176     }
5177
5178   if (selected_pc)
5179     {
5180       if (find_pc_partial_function (selected_pc, (char **) NULL, &low, &high))
5181         {
5182           char *addr_string;
5183           if (extra_args_len)
5184             addr_string = xstrprintf ("*0x%s %s", paddr_nz (high), extra_args);
5185           else
5186             addr_string = xstrprintf ("*0x%s", paddr_nz (high));
5187           break_command_1 (addr_string, flag, from_tty);
5188           xfree (addr_string);
5189         }
5190       else
5191         error ("No function contains the specified address");
5192     }
5193   else
5194     error ("Unable to set breakpoint at procedure exit");
5195 }
5196
5197
5198 static void
5199 break_at_finish_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
5200 {
5201   char *addr_string, *break_string, *beg_addr_string;
5202   CORE_ADDR low, high;
5203   struct symtabs_and_lines sals;
5204   struct symtab_and_line sal;
5205   struct cleanup *old_chain;
5206   char *extra_args = NULL;
5207   int extra_args_len = 0;
5208   int i, if_arg = 0;
5209
5210   if (!arg ||
5211       (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f' && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
5212     {
5213       if (default_breakpoint_valid)
5214         {
5215           if (deprecated_selected_frame)
5216             {
5217               addr_string = xstrprintf ("*0x%s",
5218                                         paddr_nz (get_frame_pc (deprecated_selected_frame)));
5219               if (arg)
5220                 if_arg = 1;
5221             }
5222           else
5223             error ("No selected frame.");
5224         }
5225       else
5226         error ("No default breakpoint address now.");
5227     }
5228   else
5229     {
5230       addr_string = (char *) xmalloc (strlen (arg) + 1);
5231       strcpy (addr_string, arg);
5232     }
5233
5234   if (if_arg)
5235     {
5236       extra_args = arg;
5237       extra_args_len = strlen (arg);
5238     }
5239   else if (arg)
5240     {
5241       /* get the stuff after the function name or address */
5242       extra_args = strchr (arg, ' ');
5243       if (extra_args)
5244         {
5245           extra_args++;
5246           extra_args_len = strlen (extra_args);
5247         }
5248     }
5249
5250   sals.sals = NULL;
5251   sals.nelts = 0;
5252
5253   beg_addr_string = addr_string;
5254   sals = decode_line_1 (&addr_string, 1, (struct symtab *) NULL, 0,
5255                         (char ***) NULL);
5256
5257   xfree (beg_addr_string);
5258   old_chain = make_cleanup (xfree, sals.sals);
5259   for (i = 0; (i < sals.nelts); i++)
5260     {
5261       sal = sals.sals[i];
5262       if (find_pc_partial_function (sal.pc, (char **) NULL, &low, &high))
5263         {
5264           break_string;
5265           if (extra_args_len)
5266             break_string = xstrprintf ("*0x%s %s", paddr_nz (high),
5267                                        extra_args);
5268           else
5269             break_string = xstrprintf ("*0x%s", paddr_nz (high));
5270           break_command_1 (break_string, flag, from_tty);
5271           xfree (break_string);
5272         }
5273       else
5274         error ("No function contains the specified address");
5275     }
5276   if (sals.nelts > 1)
5277     {
5278       warning ("Multiple breakpoints were set.\n");
5279       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
5280     }
5281   do_cleanups (old_chain);
5282 }
5283
5284
5285 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
5286
5287 void
5288 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
5289 {
5290   CORE_ADDR pc;
5291
5292   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
5293     {
5294       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
5295         error ("No line %d in file \"%s\".",
5296                sal->line, sal->symtab->filename);
5297       sal->pc = pc;
5298     }
5299
5300   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
5301     {
5302       struct blockvector *bv;
5303       struct block *b;
5304       struct symbol *sym;
5305       int index;
5306
5307       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &index, sal->symtab);
5308       if (bv != NULL)
5309         {
5310           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, index);
5311           sym = block_function (b);
5312           if (sym != NULL)
5313             {
5314               fixup_symbol_section (sym, sal->symtab->objfile);
5315               sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (sym);
5316             }
5317           else
5318             {
5319               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll just
5320                  have to look harder. This case can be executed if we have 
5321                  line numbers but no functions (as can happen in assembly 
5322                  source).  */
5323
5324               struct minimal_symbol *msym;
5325
5326               msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
5327               if (msym)
5328                 sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (msym);
5329             }
5330         }
5331     }
5332 }
5333
5334 void
5335 break_command (char *arg, int from_tty)
5336 {
5337   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5338 }
5339
5340 void
5341 break_at_finish_command (char *arg, int from_tty)
5342 {
5343   break_at_finish_command_1 (arg, 0, from_tty);
5344 }
5345
5346 void
5347 break_at_finish_at_depth_command (char *arg, int from_tty)
5348 {
5349   break_at_finish_at_depth_command_1 (arg, 0, from_tty);
5350 }
5351
5352 void
5353 tbreak_command (char *arg, int from_tty)
5354 {
5355   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
5356 }
5357
5358 void
5359 tbreak_at_finish_command (char *arg, int from_tty)
5360 {
5361   break_at_finish_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
5362 }
5363
5364 static void
5365 hbreak_command (char *arg, int from_tty)
5366 {
5367   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
5368 }
5369
5370 static void
5371 thbreak_command (char *arg, int from_tty)
5372 {
5373   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
5374 }
5375
5376 static void
5377 stop_command (char *arg, int from_tty)
5378 {
5379   printf_filtered ("Specify the type of breakpoint to set.\n\
5380 Usage: stop in <function | address>\n\
5381        stop at <line>\n");
5382 }
5383
5384 static void
5385 stopin_command (char *arg, int from_tty)
5386 {
5387   int badInput = 0;
5388
5389   if (arg == (char *) NULL)
5390     badInput = 1;
5391   else if (*arg != '*')
5392     {
5393       char *argptr = arg;
5394       int hasColon = 0;
5395
5396       /* look for a ':'.  If this is a line number specification, then
5397          say it is bad, otherwise, it should be an address or
5398          function/method name */
5399       while (*argptr && !hasColon)
5400         {
5401           hasColon = (*argptr == ':');
5402           argptr++;
5403         }
5404
5405       if (hasColon)
5406         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
5407       else
5408         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
5409     }
5410
5411   if (badInput)
5412     printf_filtered ("Usage: stop in <function | address>\n");
5413   else
5414     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5415 }
5416
5417 static void
5418 stopat_command (char *arg, int from_tty)
5419 {
5420   int badInput = 0;
5421
5422   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
5423     badInput = 1;
5424   else
5425     {
5426       char *argptr = arg;
5427       int hasColon = 0;
5428
5429       /* look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
5430          it is probably a line number. */
5431       while (*argptr && !hasColon)
5432         {
5433           hasColon = (*argptr == ':');
5434           argptr++;
5435         }
5436
5437       if (hasColon)
5438         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
5439       else
5440         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
5441     }
5442
5443   if (badInput)
5444     printf_filtered ("Usage: stop at <line>\n");
5445   else
5446     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5447 }
5448
5449 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
5450                 hw_read:   watch read, 
5451                 hw_access: watch access (read or write) */
5452 static void
5453 watch_command_1 (char *arg, int accessflag, int from_tty)
5454 {
5455   struct breakpoint *b;
5456   struct symtab_and_line sal;
5457   struct expression *exp;
5458   struct block *exp_valid_block;
5459   struct value *val, *mark;
5460   struct frame_info *frame;
5461   struct frame_info *prev_frame = NULL;
5462   char *exp_start = NULL;
5463   char *exp_end = NULL;
5464   char *tok, *end_tok;
5465   int toklen;
5466   char *cond_start = NULL;
5467   char *cond_end = NULL;
5468   struct expression *cond = NULL;
5469   int i, other_type_used, target_resources_ok = 0;
5470   enum bptype bp_type;
5471   int mem_cnt = 0;
5472
5473   init_sal (&sal);              /* initialize to zeroes */
5474
5475   /* Parse arguments.  */
5476   innermost_block = NULL;
5477   exp_start = arg;
5478   exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0);
5479   exp_end = arg;
5480   exp_valid_block = innermost_block;
5481   mark = value_mark ();
5482   val = evaluate_expression (exp);
5483   release_value (val);
5484   if (VALUE_LAZY (val))
5485     value_fetch_lazy (val);
5486
5487   tok = arg;
5488   while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
5489     tok++;
5490   end_tok = tok;
5491
5492   while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
5493     end_tok++;
5494
5495   toklen = end_tok - tok;
5496   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
5497     {
5498       tok = cond_start = end_tok + 1;
5499       cond = parse_exp_1 (&tok, 0, 0);
5500       cond_end = tok;
5501     }
5502   if (*tok)
5503     error ("Junk at end of command.");
5504
5505   if (accessflag == hw_read)
5506     bp_type = bp_read_watchpoint;
5507   else if (accessflag == hw_access)
5508     bp_type = bp_access_watchpoint;
5509   else
5510     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
5511
5512   mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val);
5513   if (mem_cnt == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5514     error ("Expression cannot be implemented with read/access watchpoint.");
5515   if (mem_cnt != 0)
5516     {
5517       i = hw_watchpoint_used_count (bp_type, &other_type_used);
5518       target_resources_ok = 
5519         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_type, i + mem_cnt, 
5520                                             other_type_used);
5521       if (target_resources_ok == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5522         error ("Target does not support this type of hardware watchpoint.");
5523
5524       if (target_resources_ok < 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5525         error ("Target can only support one kind of HW watchpoint at a time.");
5526     }
5527
5528 #if defined(HPUXHPPA)
5529   /*  On HP-UX if you set a h/w
5530      watchpoint before the "run" command, the inferior dies with a e.g.,
5531      SIGILL once you start it.  I initially believed this was due to a
5532      bad interaction between page protection traps and the initial
5533      startup sequence by the dynamic linker.
5534
5535      However, I tried avoiding that by having HP-UX's implementation of
5536      TARGET_CAN_USE_HW_WATCHPOINT return FALSE if there was no inferior_ptid
5537      yet, which forced slow watches before a "run" or "attach", and it
5538      still fails somewhere in the startup code.
5539
5540      Until I figure out what's happening, I'm disallowing watches altogether
5541      before the "run" or "attach" command.  We'll tell the user they must
5542      set watches after getting the program started. */
5543   if (!target_has_execution)
5544     {
5545       warning ("can't do that without a running program; try \"break main\", \"run\" first");
5546       return;
5547     }
5548 #endif /* HPUXHPPA */
5549
5550   /* Change the type of breakpoint to an ordinary watchpoint if a hardware
5551      watchpoint could not be set.  */
5552   if (!mem_cnt || target_resources_ok <= 0)
5553     bp_type = bp_watchpoint;
5554
5555   /* Now set up the breakpoint.  */
5556   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_type);
5557   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5558   b->number = breakpoint_count;
5559   b->disposition = disp_donttouch;
5560   b->exp = exp;
5561   b->exp_valid_block = exp_valid_block;
5562   b->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
5563   b->val = val;
5564   b->cond = cond;
5565   if (cond_start)
5566     b->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
5567   else
5568     b->cond_string = 0;
5569
5570   frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
5571   if (frame)
5572     {
5573       prev_frame = get_prev_frame (frame);
5574       b->watchpoint_frame = get_frame_id (frame);
5575     }
5576   else
5577     {
5578       memset (&b->watchpoint_frame, 0, sizeof (b->watchpoint_frame));
5579     }
5580
5581   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
5582      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
5583      expression.  */
5584   if (innermost_block)
5585     {
5586       if (prev_frame)
5587         {
5588           struct breakpoint *scope_breakpoint;
5589           scope_breakpoint = create_internal_breakpoint (get_frame_pc (prev_frame),
5590                                                          bp_watchpoint_scope);
5591
5592           scope_breakpoint->enable_state = bp_enabled;
5593
5594           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
5595           scope_breakpoint->disposition = disp_del;
5596
5597           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
5598           scope_breakpoint->frame_id = get_frame_id (prev_frame);
5599
5600           /* Set the address at which we will stop.  */
5601           scope_breakpoint->loc->requested_address
5602             = get_frame_pc (prev_frame);
5603           scope_breakpoint->loc->address
5604             = adjust_breakpoint_address (scope_breakpoint->loc->requested_address);
5605
5606           /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We
5607              will need to act on them together.  */
5608           b->related_breakpoint = scope_breakpoint;
5609         }
5610     }
5611   value_free_to_mark (mark);
5612   mention (b);
5613 }
5614
5615 /* Return count of locations need to be watched and can be handled
5616    in hardware.  If the watchpoint can not be handled
5617    in hardware return zero.  */
5618
5619 #if !defined(TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT)
5620 #define TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(BYTE_SIZE) \
5621     ((BYTE_SIZE) <= (DEPRECATED_REGISTER_SIZE))
5622 #endif
5623
5624 #if !defined(TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT)
5625 #define TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(ADDR,LEN) \
5626      (TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(LEN))
5627 #endif
5628
5629 static int
5630 can_use_hardware_watchpoint (struct value *v)
5631 {
5632   int found_memory_cnt = 0;
5633   struct value *head = v;
5634
5635   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
5636   if (!can_use_hw_watchpoints)
5637     return 0;
5638
5639   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
5640      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
5641      find any register references or function calls, we can't use a
5642      hardware watchpoint.
5643
5644      The idea here is that evaluating an expression generates a series
5645      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
5646      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
5647      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
5648      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
5649      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
5650      the expression, and then scan the chain of values that leaves
5651      behind to decide whether we can detect any possible change to the
5652      expression's final value using only hardware watchpoints.
5653
5654      However, I don't think that the values returned by inferior
5655      function calls are special in any way.  So this function may not
5656      notice that an expression involving an inferior function call
5657      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
5658   for (; v; v = v->next)
5659     {
5660       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
5661         {
5662           if (VALUE_LAZY (v))
5663             /* A lazy memory lvalue is one that GDB never needed to fetch;
5664                we either just used its address (e.g., `a' in `a.b') or
5665                we never needed it at all (e.g., `a' in `a,b').  */
5666             ;
5667           else
5668             {
5669               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
5670                  it with hardware watchpoints.  */
5671               struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
5672
5673               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
5674                  explicitly, never if they just happen to appear in a
5675                  middle of some value chain.  */
5676               if (v == head
5677                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
5678                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
5679                 {
5680                   CORE_ADDR vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
5681                   int       len   = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
5682
5683                   if (!TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT (vaddr, len))
5684                     return 0;
5685                   else
5686                     found_memory_cnt++;
5687                 }
5688             }
5689         }
5690       else if (v->lval != not_lval && v->modifiable == 0)
5691         return 0;       /* ??? What does this represent? */
5692       else if (v->lval == lval_register)
5693         return 0;       /* cannot watch a register with a HW watchpoint */
5694     }
5695
5696   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
5697      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
5698   return found_memory_cnt;
5699 }
5700
5701 void
5702 watch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5703 {
5704   watch_command (arg, from_tty);
5705 }
5706
5707 static void
5708 watch_command (char *arg, int from_tty)
5709 {
5710   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty);
5711 }
5712
5713 void
5714 rwatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5715 {
5716   rwatch_command (arg, from_tty);
5717 }
5718
5719 static void
5720 rwatch_command (char *arg, int from_tty)
5721 {
5722   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty);
5723 }
5724
5725 void
5726 awatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5727 {
5728   awatch_command (arg, from_tty);
5729 }
5730
5731 static void
5732 awatch_command (char *arg, int from_tty)
5733 {
5734   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty);
5735 }
5736 \f
5737
5738 /* Helper routines for the until_command routine in infcmd.c.  Here
5739    because it uses the mechanisms of breakpoints.  */
5740
5741 /* This function is called by fetch_inferior_event via the
5742    cmd_continuation pointer, to complete the until command. It takes
5743    care of cleaning up the temporary breakpoints set up by the until
5744    command. */
5745 static void
5746 until_break_command_continuation (struct continuation_arg *arg)
5747 {
5748   struct cleanup *cleanups;
5749
5750   cleanups = (struct cleanup *) arg->data.pointer;
5751   do_exec_cleanups (cleanups);
5752 }
5753
5754 void
5755 until_break_command (char *arg, int from_tty, int anywhere)
5756 {
5757   struct symtabs_and_lines sals;
5758   struct symtab_and_line sal;
5759   struct frame_info *prev_frame = get_prev_frame (deprecated_selected_frame);
5760   struct breakpoint *breakpoint;
5761   struct cleanup *old_chain;
5762   struct continuation_arg *arg1;
5763
5764
5765   clear_proceed_status ();
5766
5767   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
5768      this function */
5769
5770   if (default_breakpoint_valid)
5771     sals = decode_line_1 (&arg, 1, default_breakpoint_symtab,
5772                           default_breakpoint_line, (char ***) NULL);
5773   else
5774     sals = decode_line_1 (&arg, 1, (struct symtab *) NULL, 
5775                           0, (char ***) NULL);
5776
5777   if (sals.nelts != 1)
5778     error ("Couldn't get information on specified line.");
5779
5780   sal = sals.sals[0];
5781   xfree (sals.sals);    /* malloc'd, so freed */
5782
5783   if (*arg)
5784     error ("Junk at end of arguments.");
5785
5786   resolve_sal_pc (&sal);
5787
5788   if (anywhere)
5789     /* If the user told us to continue until a specified location,
5790        we don't specify a frame at which we need to stop.  */
5791     breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, null_frame_id, bp_until);
5792   else
5793     /* Otherwise, specify the current frame, because we want to stop only
5794        at the very same frame.  */
5795     breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal,
5796                                            get_frame_id (deprecated_selected_frame),
5797                                            bp_until);
5798
5799   if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5800     old_chain = make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5801   else
5802     old_chain = make_exec_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5803
5804   /* If we are running asynchronously, and the target supports async
5805      execution, we are not waiting for the target to stop, in the call
5806      tp proceed, below. This means that we cannot delete the
5807      brekpoints until the target has actually stopped. The only place
5808      where we get a chance to do that is in fetch_inferior_event, so
5809      we must set things up for that. */
5810
5811   if (event_loop_p && target_can_async_p ())
5812     {
5813       /* In this case the arg for the continuation is just the point
5814          in the exec_cleanups chain from where to start doing
5815          cleanups, because all the continuation does is the cleanups in
5816          the exec_cleanup_chain. */
5817       arg1 =
5818         (struct continuation_arg *) xmalloc (sizeof (struct continuation_arg));
5819       arg1->next         = NULL;
5820       arg1->data.pointer = old_chain;
5821
5822       add_continuation (until_break_command_continuation, arg1);
5823     }
5824
5825   /* Keep within the current frame, or in frames called by the current
5826      one.  */
5827   if (prev_frame)
5828     {
5829       sal = find_pc_line (get_frame_pc (prev_frame), 0);
5830       sal.pc = get_frame_pc (prev_frame);
5831       breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, get_frame_id (prev_frame),
5832                                              bp_until);
5833       if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5834         make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5835       else
5836         make_exec_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5837     }
5838
5839   proceed (-1, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
5840   /* Do the cleanups now, anly if we are not running asynchronously,
5841      of if we are, but the target is still synchronous. */
5842   if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5843     do_cleanups (old_chain);
5844 }
5845
5846 #if 0
5847 /* These aren't used; I don't konw what they were for.  */
5848 /* Set a breakpoint at the catch clause for NAME.  */
5849 static int
5850 catch_breakpoint (char *name)
5851 {
5852 }
5853
5854 static int
5855 disable_catch_breakpoint (void)
5856 {
5857 }
5858
5859 static int
5860 delete_catch_breakpoint (void)
5861 {
5862 }
5863
5864 static int
5865 enable_catch_breakpoint (void)
5866 {
5867 }
5868 #endif /* 0 */
5869
5870 static void
5871 ep_skip_leading_whitespace (char **s)
5872 {
5873   if ((s == NULL) || (*s == NULL))
5874     return;
5875   while (isspace (**s))
5876     *s += 1;
5877 }
5878
5879 /* This function examines a string, and attempts to find a token
5880    that might be an event name in the leading characters.  If a
5881    possible match is found, a pointer to the last character of
5882    the token is returned.  Else, NULL is returned. */
5883
5884 static char *
5885 ep_find_event_name_end (char *arg)
5886 {
5887   char *s = arg;
5888   char *event_name_end = NULL;
5889
5890   /* If we could depend upon the presense of strrpbrk, we'd use that... */
5891   if (arg == NULL)
5892     return NULL;
5893
5894   /* We break out of the loop when we find a token delimiter.
5895      Basically, we're looking for alphanumerics and underscores;
5896      anything else delimites the token. */
5897   while (*s != '\0')
5898     {
5899       if (!isalnum (*s) && (*s != '_'))
5900         break;
5901       event_name_end = s;
5902       s++;
5903     }
5904
5905   return event_name_end;
5906 }
5907
5908
5909 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
5910    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
5911
5912    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
5913    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
5914    it updates arg to point to the first character following the parsed
5915    if clause in the arg string. */
5916
5917 static char *
5918 ep_parse_optional_if_clause (char **arg)
5919 {
5920   char *cond_string;
5921
5922   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
5923     return NULL;
5924
5925   /* Skip the "if" keyword. */
5926   (*arg) += 2;
5927
5928   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
5929      condition string. */
5930   ep_skip_leading_whitespace (arg);
5931   cond_string = *arg;
5932
5933   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg string. */
5934   (*arg) += strlen (cond_string);
5935
5936   return cond_string;
5937 }
5938
5939 /* This function attempts to parse an optional filename from the arg
5940    string.  If one is not found, it returns NULL.
5941
5942    Else, it returns a pointer to the parsed filename.  (This function
5943    makes no attempt to verify that a file of that name exists, or is
5944    accessible.)  And, it updates arg to point to the first character
5945    following the parsed filename in the arg string.
5946
5947    Note that clients needing to preserve the returned filename for
5948    future access should copy it to their own buffers. */
5949 static char *
5950 ep_parse_optional_filename (char **arg)
5951 {
5952   static char filename[1024];
5953   char *arg_p = *arg;
5954   int i;
5955   char c;
5956
5957   if ((*arg_p == '\0') || isspace (*arg_p))
5958     return NULL;
5959
5960   for (i = 0;; i++)
5961     {
5962       c = *arg_p;
5963       if (isspace (c))
5964         c = '\0';
5965       filename[i] = c;
5966       if (c == '\0')
5967         break;
5968       arg_p++;
5969     }
5970   *arg = arg_p;
5971
5972   return filename;
5973 }
5974
5975 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
5976    process start/exit, etc.  */
5977
5978 typedef enum
5979 {
5980   catch_fork, catch_vfork
5981 }
5982 catch_fork_kind;
5983
5984 #if defined(CHILD_INSERT_FORK_CATCHPOINT) || defined(CHILD_INSERT_VFORK_CATCHPOINT)
5985 static void catch_fork_command_1 (catch_fork_kind fork_kind,
5986                                   char *arg, int tempflag, int from_tty);
5987
5988 static void
5989 catch_fork_command_1 (catch_fork_kind fork_kind, char *arg, int tempflag,
5990                       int from_tty)
5991 {
5992   char *cond_string = NULL;
5993
5994   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
5995
5996   /* The allowed syntax is:
5997      catch [v]fork
5998      catch [v]fork if <cond>
5999
6000      First, check if there's an if clause. */
6001   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6002
6003   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6004     error ("Junk at end of arguments.");
6005
6006   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
6007      and enable reporting of such events. */
6008   switch (fork_kind)
6009     {
6010     case catch_fork:
6011       create_fork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6012       break;
6013     case catch_vfork:
6014       create_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6015       break;
6016     default:
6017       error ("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it");
6018       break;
6019     }
6020 }
6021 #endif
6022
6023 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
6024 static void
6025 catch_exec_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6026 {
6027   char *cond_string = NULL;
6028
6029   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6030
6031   /* The allowed syntax is:
6032      catch exec
6033      catch exec if <cond>
6034
6035      First, check if there's an if clause. */
6036   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6037
6038   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6039     error ("Junk at end of arguments.");
6040
6041   /* If this target supports it, create an exec catchpoint
6042      and enable reporting of such events. */
6043   create_exec_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6044 }
6045 #endif
6046
6047 #if defined(SOLIB_ADD)
6048 static void
6049 catch_load_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6050 {
6051   char *dll_pathname = NULL;
6052   char *cond_string = NULL;
6053
6054   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6055
6056   /* The allowed syntax is:
6057      catch load
6058      catch load if <cond>
6059      catch load <filename>
6060      catch load <filename> if <cond>
6061
6062      The user is not allowed to specify the <filename> after an
6063      if clause.
6064
6065      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
6066
6067      First, check if there's an if clause.  If so, then there
6068      cannot be a filename. */
6069   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6070
6071   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
6072      Else, there might be a filename and an if clause. */
6073   if (cond_string == NULL)
6074     {
6075       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
6076       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6077       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6078     }
6079
6080   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6081     error ("Junk at end of arguments.");
6082
6083   /* Create a load breakpoint that only triggers when a load of
6084      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
6085      occurs. */
6086   SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK (PIDGET (inferior_ptid), tempflag, 
6087                                 dll_pathname, cond_string);
6088 }
6089
6090 static void
6091 catch_unload_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6092 {
6093   char *dll_pathname = NULL;
6094   char *cond_string = NULL;
6095
6096   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6097
6098   /* The allowed syntax is:
6099      catch unload
6100      catch unload if <cond>
6101      catch unload <filename>
6102      catch unload <filename> if <cond>
6103
6104      The user is not allowed to specify the <filename> after an
6105      if clause.
6106
6107      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
6108
6109      First, check if there's an if clause.  If so, then there
6110      cannot be a filename. */
6111   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6112
6113   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
6114      Else, there might be a filename and an if clause. */
6115   if (cond_string == NULL)
6116     {
6117       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
6118       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6119       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6120     }
6121
6122   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6123     error ("Junk at end of arguments.");
6124
6125   /* Create an unload breakpoint that only triggers when an unload of
6126      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
6127      occurs. */
6128   SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK (PIDGET (inferior_ptid), tempflag, 
6129                                   dll_pathname, cond_string);
6130 }
6131 #endif /* SOLIB_ADD */
6132
6133 /* Commands to deal with catching exceptions.  */
6134
6135 /* Set a breakpoint at the specified callback routine for an
6136    exception event callback */
6137
6138 static void
6139 create_exception_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
6140                              enum exception_event_kind ex_event,
6141                              struct symtab_and_line *sal)
6142 {
6143   struct breakpoint *b;
6144   int thread = -1;              /* All threads. */
6145   enum bptype bptype;
6146
6147   if (!sal)                     /* no exception support? */
6148     return;
6149
6150   switch (ex_event)
6151     {
6152     case EX_EVENT_THROW:
6153       bptype = bp_catch_throw;
6154       break;
6155     case EX_EVENT_CATCH:
6156       bptype = bp_catch_catch;
6157       break;
6158     default:                    /* error condition */
6159       error ("Internal error -- invalid catchpoint kind");
6160     }
6161
6162   b = set_raw_breakpoint (*sal, bptype);
6163   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6164   b->number = breakpoint_count;
6165   b->cond = NULL;
6166   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
6167     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
6168   b->thread = thread;
6169   b->addr_string = NULL;
6170   b->enable_state = bp_enabled;
6171   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
6172   mention (b);
6173 }
6174
6175 static enum print_stop_action
6176 print_exception_catchpoint (struct breakpoint *b)
6177 {
6178   annotate_catchpoint (b->number);
6179
6180   if (strstr (b->addr_string, "throw") != NULL)
6181     printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exception thrown)\n",
6182                      b->number);
6183   else
6184     printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exception caught)\n",
6185                      b->number);
6186
6187   return PRINT_SRC_AND_LOC;
6188 }
6189
6190 static void
6191 print_one_exception_catchpoint (struct breakpoint *b, CORE_ADDR *last_addr)
6192 {
6193   if (addressprint)
6194     {
6195       annotate_field (4);
6196       ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", b->loc->address);
6197     }
6198   annotate_field (5);
6199   *last_addr = b->loc->address;
6200   if (strstr (b->addr_string, "throw") != NULL)
6201     ui_out_field_string (uiout, "what", "exception throw");
6202   else
6203     ui_out_field_string (uiout, "what", "exception catch");
6204 }
6205
6206 static void
6207 print_mention_exception_catchpoint (struct breakpoint *b)
6208 {
6209   if (strstr (b->addr_string, "throw") != NULL)
6210     printf_filtered ("Catchpoint %d (throw)", b->number);
6211   else
6212     printf_filtered ("Catchpoint %d (catch)", b->number);
6213 }
6214
6215 static struct breakpoint_ops gnu_v3_exception_catchpoint_ops = {
6216   print_exception_catchpoint,
6217   print_one_exception_catchpoint,
6218   print_mention_exception_catchpoint
6219 };
6220
6221 static int
6222 handle_gnu_v3_exceptions (int tempflag, char *cond_string,
6223                           enum exception_event_kind ex_event, int from_tty)
6224 {
6225   char *trigger_func_name, *nameptr;
6226   struct symtabs_and_lines sals;
6227   struct breakpoint *b;
6228
6229   if (ex_event == EX_EVENT_CATCH)
6230     trigger_func_name = xstrdup ("__cxa_begin_catch");
6231   else
6232     trigger_func_name = xstrdup ("__cxa_throw");
6233
6234   nameptr = trigger_func_name;
6235   sals = decode_line_1 (&nameptr, 1, NULL, 0, NULL);
6236   if (sals.nelts == 0)
6237     {
6238       xfree (trigger_func_name);
6239       return 0;
6240     }
6241
6242   b = set_raw_breakpoint (sals.sals[0], bp_breakpoint);
6243   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6244   b->number = breakpoint_count;
6245   b->cond = NULL;
6246   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
6247     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
6248   b->thread = -1;
6249   b->addr_string = trigger_func_name;
6250   b->enable_state = bp_enabled;
6251   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
6252   b->ops = &gnu_v3_exception_catchpoint_ops;
6253
6254   xfree (sals.sals);
6255   mention (b);
6256   return 1;
6257 }
6258
6259 /* Deal with "catch catch" and "catch throw" commands */
6260
6261 static void
6262 catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, char *arg,
6263                            int tempflag, int from_tty)
6264 {
6265   char *cond_string = NULL;
6266   struct symtab_and_line *sal = NULL;
6267
6268   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6269
6270   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6271
6272   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6273     error ("Junk at end of arguments.");
6274
6275   if ((ex_event != EX_EVENT_THROW) &&
6276       (ex_event != EX_EVENT_CATCH))
6277     error ("Unsupported or unknown exception event; cannot catch it");
6278
6279   if (handle_gnu_v3_exceptions (tempflag, cond_string, ex_event, from_tty))
6280     return;
6281
6282   /* See if we can find a callback routine */
6283   sal = target_enable_exception_callback (ex_event, 1);
6284
6285   if (sal)
6286     {
6287       /* We have callbacks from the runtime system for exceptions.
6288          Set a breakpoint on the sal found, if no errors */
6289       if (sal != (struct symtab_and_line *) -1)
6290         create_exception_catchpoint (tempflag, cond_string, ex_event, sal);
6291       else
6292         return;         /* something went wrong with setting up callbacks */
6293     }
6294
6295   warning ("Unsupported with this platform/compiler combination.");
6296 }
6297
6298 /* Cover routine to allow wrapping target_enable_exception_catchpoints
6299    inside a catch_errors */
6300
6301 static int
6302 cover_target_enable_exception_callback (void *arg)
6303 {
6304   args_for_catchpoint_enable *args = arg;
6305   struct symtab_and_line *sal;
6306   sal = target_enable_exception_callback (args->kind, args->enable_p);
6307   if (sal == NULL)
6308     return 0;
6309   else if (sal == (struct symtab_and_line *) -1)
6310     return -1;
6311   else
6312     return 1;                   /*is valid */
6313 }
6314
6315 static void
6316 catch_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6317 {
6318
6319   /* The first argument may be an event name, such as "start" or "load".
6320      If so, then handle it as such.  If it doesn't match an event name,
6321      then attempt to interpret it as an exception name.  (This latter is
6322      the v4.16-and-earlier GDB meaning of the "catch" command.)
6323
6324      First, try to find the bounds of what might be an event name. */
6325   char *arg1_start = arg;
6326   char *arg1_end;
6327   int arg1_length;
6328
6329   if (arg1_start == NULL)
6330     {
6331       /* Old behaviour was to use pre-v-4.16 syntax */
6332       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6333       /* return; */
6334       /* Now, this is not allowed */
6335       error ("Catch requires an event name.");
6336
6337     }
6338   arg1_end = ep_find_event_name_end (arg1_start);
6339   if (arg1_end == NULL)
6340     error ("catch requires an event");
6341   arg1_length = arg1_end + 1 - arg1_start;
6342
6343   /* Try to match what we found against known event names. */
6344   if (strncmp (arg1_start, "signal", arg1_length) == 0)
6345     {
6346       error ("Catch of signal not yet implemented");
6347     }
6348   else if (strncmp (arg1_start, "catch", arg1_length) == 0)
6349     {
6350       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_CATCH, arg1_end + 1, 
6351                                  tempflag, from_tty);
6352     }
6353   else if (strncmp (arg1_start, "throw", arg1_length) == 0)
6354     {
6355       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_THROW, arg1_end + 1, 
6356                                  tempflag, from_tty);
6357     }
6358   else if (strncmp (arg1_start, "thread_start", arg1_length) == 0)
6359     {
6360       error ("Catch of thread_start not yet implemented");
6361     }
6362   else if (strncmp (arg1_start, "thread_exit", arg1_length) == 0)
6363     {
6364       error ("Catch of thread_exit not yet implemented");
6365     }
6366   else if (strncmp (arg1_start, "thread_join", arg1_length) == 0)
6367     {
6368       error ("Catch of thread_join not yet implemented");
6369     }
6370   else if (strncmp (arg1_start, "start", arg1_length) == 0)
6371     {
6372       error ("Catch of start not yet implemented");
6373     }
6374   else if (strncmp (arg1_start, "exit", arg1_length) == 0)
6375     {
6376       error ("Catch of exit not yet implemented");
6377     }
6378   else if (strncmp (arg1_start, "fork", arg1_length) == 0)
6379     {
6380 #if defined(CHILD_INSERT_FORK_CATCHPOINT)
6381       catch_fork_command_1 (catch_fork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6382 #else
6383       error ("Catch of fork not yet implemented");
6384 #endif
6385     }
6386   else if (strncmp (arg1_start, "vfork", arg1_length) == 0)
6387     {
6388 #if defined(CHILD_INSERT_VFORK_CATCHPOINT)
6389       catch_fork_command_1 (catch_vfork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6390 #else
6391       error ("Catch of vfork not yet implemented");
6392 #endif
6393     }
6394   else if (strncmp (arg1_start, "exec", arg1_length) == 0)
6395     {
6396 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
6397       catch_exec_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6398 #else
6399       error ("Catch of exec not yet implemented");
6400 #endif
6401     }
6402   else if (strncmp (arg1_start, "load", arg1_length) == 0)
6403     {
6404 #if defined(SOLIB_ADD)
6405       catch_load_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6406 #else
6407       error ("Catch of load not implemented");
6408 #endif
6409     }
6410   else if (strncmp (arg1_start, "unload", arg1_length) == 0)
6411     {
6412 #if defined(SOLIB_ADD)
6413       catch_unload_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6414 #else
6415       error ("Catch of load not implemented");
6416 #endif
6417     }
6418   else if (strncmp (arg1_start, "stop", arg1_length) == 0)
6419     {
6420       error ("Catch of stop not yet implemented");
6421     }
6422
6423   /* This doesn't appear to be an event name */
6424
6425   else
6426     {
6427       /* Pre-v.4.16 behaviour was to treat the argument
6428          as the name of an exception */
6429       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6430       /* Now this is not allowed */
6431       error ("Unknown event kind specified for catch");
6432
6433     }
6434 }
6435
6436 /* Used by the gui, could be made a worker for other things. */
6437
6438 struct breakpoint *
6439 set_breakpoint_sal (struct symtab_and_line sal)
6440 {
6441   struct breakpoint *b;
6442   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_breakpoint);
6443   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6444   b->number = breakpoint_count;
6445   b->cond = 0;
6446   b->thread = -1;
6447   return b;
6448 }
6449
6450 #if 0
6451 /* These aren't used; I don't know what they were for.  */
6452 /* Disable breakpoints on all catch clauses described in ARGS.  */
6453 static void
6454 disable_catch (char *args)
6455 {
6456   /* Map the disable command to catch clauses described in ARGS.  */
6457 }
6458
6459 /* Enable breakpoints on all catch clauses described in ARGS.  */
6460 static void
6461 enable_catch (char *args)
6462 {
6463   /* Map the disable command to catch clauses described in ARGS.  */
6464 }
6465
6466 /* Delete breakpoints on all catch clauses in the active scope.  */
6467 static void
6468 delete_catch (char *args)
6469 {
6470   /* Map the delete command to catch clauses described in ARGS.  */
6471 }
6472 #endif /* 0 */
6473
6474 static void
6475 catch_command (char *arg, int from_tty)
6476 {
6477   catch_command_1 (arg, 0, from_tty);
6478 }
6479 \f
6480
6481 static void
6482 tcatch_command (char *arg, int from_tty)
6483 {
6484   catch_command_1 (arg, 1, from_tty);
6485 }
6486
6487 /* Delete breakpoints by address or line.  */
6488
6489 static void
6490 clear_command (char *arg, int from_tty)
6491 {
6492   struct breakpoint *b, *tmp, *prev, *found;
6493   int default_match;
6494   struct symtabs_and_lines sals;
6495   struct symtab_and_line sal;
6496   int i;
6497
6498   if (arg)
6499     {
6500       sals = decode_line_spec (arg, 1);
6501       default_match = 0;
6502     }
6503   else
6504     {
6505       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
6506         xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
6507       make_cleanup (xfree, sals.sals);
6508       init_sal (&sal);          /* initialize to zeroes */
6509       sal.line = default_breakpoint_line;
6510       sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
6511       sal.pc = default_breakpoint_address;
6512       if (sal.symtab == 0)
6513         error ("No source file specified.");
6514
6515       sals.sals[0] = sal;
6516       sals.nelts = 1;
6517
6518       default_match = 1;
6519     }
6520
6521   /* For each line spec given, delete bps which correspond
6522      to it.  Do it in two passes, solely to preserve the current
6523      behavior that from_tty is forced true if we delete more than
6524      one breakpoint.  */
6525
6526   found = NULL;
6527   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6528     {
6529       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
6530          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
6531          If defaulting, clear all bpts on default line
6532          or at default pc.
6533
6534          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
6535
6536          0              1             pc
6537          1              1             pc _and_ line
6538          0              0             line
6539          1              0             <can't happen> */
6540
6541       sal = sals.sals[i];
6542       prev = NULL;
6543
6544       /* Find all matching breakpoints, remove them from the
6545          breakpoint chain, and add them to the 'found' chain.  */
6546       ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
6547         {
6548           /* Are we going to delete b? */
6549           if (b->type != bp_none
6550               && b->type != bp_watchpoint
6551               && b->type != bp_hardware_watchpoint
6552               && b->type != bp_read_watchpoint
6553               && b->type != bp_access_watchpoint
6554               /* Not if b is a watchpoint of any sort... */
6555               && (((sal.pc && (b->loc->address == sal.pc)) 
6556                    && (!section_is_overlay (b->loc->section)
6557                        || b->loc->section == sal.section))
6558                   /* Yes, if sal.pc matches b (modulo overlays).  */
6559                   || ((default_match || (0 == sal.pc))
6560                       && b->source_file != NULL
6561                       && sal.symtab != NULL
6562                       && STREQ (b->source_file, sal.symtab->filename)
6563                       && b->line_number == sal.line)))
6564             /* Yes, if sal source file and line matches b.  */
6565             {
6566               /* Remove it from breakpoint_chain...  */
6567               if (b == breakpoint_chain)
6568                 {
6569                   /* b is at the head of the list */
6570                   breakpoint_chain = b->next;
6571                 }
6572               else
6573                 {
6574                   prev->next = b->next;
6575                 }
6576               /* And add it to 'found' chain.  */
6577               b->next = found;
6578               found = b;
6579             }
6580           else
6581             {
6582               /* Keep b, and keep a pointer to it.  */
6583               prev = b;
6584             }
6585         }
6586     }
6587   /* Now go thru the 'found' chain and delete them.  */
6588   if (found == 0)
6589     {
6590       if (arg)
6591         error ("No breakpoint at %s.", arg);
6592       else
6593         error ("No breakpoint at this line.");
6594     }
6595
6596   if (found->next)
6597     from_tty = 1;               /* Always report if deleted more than one */
6598   if (from_tty)
6599     printf_unfiltered ("Deleted breakpoint%s ", found->next ? "s" : "");
6600   breakpoints_changed ();
6601   while (found)
6602     {
6603       if (from_tty)
6604         printf_unfiltered ("%d ", found->number);
6605       tmp = found->next;
6606       delete_breakpoint (found);
6607       found = tmp;
6608     }
6609   if (from_tty)
6610     putchar_unfiltered ('\n');
6611 }
6612 \f
6613 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
6614    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
6615    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
6616
6617 void
6618 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
6619 {
6620   struct breakpoint *b, *temp;
6621
6622   for (; bs; bs = bs->next)
6623     if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->disposition == disp_del
6624         && bs->stop)
6625       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
6626
6627   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6628   {
6629     if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
6630       delete_breakpoint (b);
6631   }
6632 }
6633
6634 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
6635    structures. */
6636
6637 void
6638 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
6639 {
6640   struct breakpoint *b;
6641   bpstat bs;
6642   struct bp_location *loc;
6643
6644   if (bpt == NULL)
6645     error ("Internal error (attempted to delete a NULL breakpoint)");
6646
6647
6648   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because multiple
6649      lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are especial culprits.
6650
6651      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When the
6652      scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of scope, and
6653      delete it.  We also delete its scope bp.  But the scope bp is marked
6654      "auto-deleting", and is already on a bpstat.  That bpstat is then
6655      checked for auto-deleting bp's, which are deleted.
6656
6657      A real solution to this problem might involve reference counts in bp's,
6658      and/or giving them pointers back to their referencing bpstat's, and
6659      teaching delete_breakpoint to only free a bp's storage when no more
6660      references were extent.  A cheaper bandaid was chosen. */
6661   if (bpt->type == bp_none)
6662     return;
6663
6664   if (delete_breakpoint_hook)
6665     delete_breakpoint_hook (bpt);
6666   breakpoint_delete_event (bpt->number);
6667
6668   if (bpt->loc->inserted)
6669     remove_breakpoint (bpt, mark_inserted);
6670
6671   if (breakpoint_chain == bpt)
6672     breakpoint_chain = bpt->next;
6673
6674   if (bp_location_chain == bpt->loc)
6675     bp_location_chain = bpt->loc->next;
6676
6677   /* If we have callback-style exception catchpoints, don't go through
6678      the adjustments to the C++ runtime library etc. if the inferior
6679      isn't actually running.  target_enable_exception_callback for a
6680      null target ops vector gives an undesirable error message, so we
6681      check here and avoid it. Since currently (1997-09-17) only HP-UX aCC's
6682      exceptions are supported in this way, it's OK for now. FIXME */
6683   if (ep_is_exception_catchpoint (bpt) && target_has_execution)
6684     {
6685       /* Format possible error msg */
6686       char *message = xstrprintf ("Error in deleting catchpoint %d:\n",
6687                                   bpt->number);
6688       struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
6689       args_for_catchpoint_enable args;
6690       args.kind = bpt->type == bp_catch_catch ? 
6691         EX_EVENT_CATCH : EX_EVENT_THROW;
6692       args.enable_p = 0;
6693       catch_errors (cover_target_enable_exception_callback, &args,
6694                     message, RETURN_MASK_ALL);
6695       do_cleanups (cleanups);
6696     }
6697
6698
6699   ALL_BREAKPOINTS (b)
6700     if (b->next == bpt)
6701     {
6702       b->next = bpt->next;
6703       break;
6704     }
6705
6706   ALL_BP_LOCATIONS (loc)
6707     if (loc->next == bpt->loc)
6708       {
6709         loc->next = bpt->loc->next;
6710         break;
6711       }
6712
6713   check_duplicates (bpt);
6714   /* If this breakpoint was inserted, and there is another breakpoint
6715      at the same address, we need to insert the other breakpoint.  */
6716   if (bpt->loc->inserted
6717       && bpt->type != bp_hardware_watchpoint
6718       && bpt->type != bp_read_watchpoint
6719       && bpt->type != bp_access_watchpoint
6720       && bpt->type != bp_catch_fork
6721       && bpt->type != bp_catch_vfork
6722       && bpt->type != bp_catch_exec)
6723     {
6724       ALL_BREAKPOINTS (b)
6725         if (b->loc->address == bpt->loc->address
6726             && b->loc->section == bpt->loc->section
6727             && !b->loc->duplicate
6728             && b->enable_state != bp_disabled
6729             && b->enable_state != bp_shlib_disabled
6730             && b->enable_state != bp_call_disabled)
6731         {
6732           int val;
6733
6734           /* We should never reach this point if there is a permanent
6735              breakpoint at the same address as the one being deleted.
6736              If there is a permanent breakpoint somewhere, it should
6737              always be the only one inserted.  */
6738           if (b->enable_state == bp_permanent)
6739             internal_error (__FILE__, __LINE__,
6740                             "another breakpoint was inserted on top of "
6741                             "a permanent breakpoint");
6742
6743           if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
6744             val = target_insert_hw_breakpoint (b->loc->address, b->loc->shadow_contents);
6745           else
6746             val = target_insert_breakpoint (b->loc->address, b->loc->shadow_contents);
6747
6748           /* If there was an error in the insert, print a message, then stop execution.  */
6749           if (val != 0)
6750             {
6751               struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
6752               make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
6753              
6754
6755               if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
6756                 {
6757                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
6758                                         "Cannot insert hardware breakpoint %d.\n"
6759                                       "You may have requested too many hardware breakpoints.\n",
6760                                         b->number);
6761                   }
6762                 else
6763                   {
6764                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Cannot insert breakpoint %d.\n", b->number);
6765                     fprintf_filtered (tmp_error_stream, "Error accessing memory address ");
6766                     print_address_numeric (b->loc->address, 1, tmp_error_stream);
6767                     fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
6768                                       safe_strerror (val));
6769                   }
6770               
6771               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,"The same program may be running in another process.");
6772               target_terminal_ours_for_output ();
6773               error_stream(tmp_error_stream); 
6774             }
6775           else
6776             b->loc->inserted = 1;
6777         }
6778     }
6779
6780   free_command_lines (&bpt->commands);
6781   if (bpt->cond)
6782     xfree (bpt->cond);
6783   if (bpt->cond_string != NULL)
6784     xfree (bpt->cond_string);
6785   if (bpt->addr_string != NULL)
6786     xfree (bpt->addr_string);
6787   if (bpt->exp != NULL)
6788     xfree (bpt->exp);
6789   if (bpt->exp_string != NULL)
6790     xfree (bpt->exp_string);
6791   if (bpt->val != NULL)
6792     value_free (bpt->val);
6793   if (bpt->source_file != NULL)
6794     xfree (bpt->source_file);
6795   if (bpt->dll_pathname != NULL)
6796     xfree (bpt->dll_pathname);
6797   if (bpt->triggered_dll_pathname != NULL)
6798     xfree (bpt->triggered_dll_pathname);
6799   if (bpt->exec_pathname != NULL)
6800     xfree (bpt->exec_pathname);
6801
6802   /* Be sure no bpstat's are pointing at it after it's been freed.  */
6803   /* FIXME, how can we find all bpstat's?
6804      We just check stop_bpstat for now.  */
6805   for (bs = stop_bpstat; bs; bs = bs->next)
6806     if (bs->breakpoint_at == bpt)
6807       {
6808         bs->breakpoint_at = NULL;
6809         bs->old_val = NULL;
6810         /* bs->commands will be freed later.  */
6811       }
6812   /* On the chance that someone will soon try again to delete this same
6813      bp, we mark it as deleted before freeing its storage. */
6814   bpt->type = bp_none;
6815
6816   xfree (bpt->loc);
6817   xfree (bpt);
6818 }
6819
6820 static void
6821 do_delete_breakpoint_cleanup (void *b)
6822 {
6823   delete_breakpoint (b);
6824 }
6825
6826 struct cleanup *
6827 make_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
6828 {
6829   return make_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
6830 }
6831
6832 struct cleanup *
6833 make_exec_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
6834 {
6835   return make_exec_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
6836 }
6837
6838 void
6839 delete_command (char *arg, int from_tty)
6840 {
6841   struct breakpoint *b, *temp;
6842
6843   dont_repeat ();
6844
6845   if (arg == 0)
6846     {
6847       int breaks_to_delete = 0;
6848
6849       /* Delete all breakpoints if no argument.
6850          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
6851          have to be deleted with an explicit breakpoint number argument.  */
6852       ALL_BREAKPOINTS (b)
6853       {
6854         if (b->type != bp_call_dummy &&
6855             b->type != bp_shlib_event &&
6856             b->type != bp_thread_event &&
6857             b->type != bp_overlay_event &&
6858             b->number >= 0)
6859           breaks_to_delete = 1;
6860       }
6861
6862       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
6863       if (!from_tty
6864           || (breaks_to_delete && query ("Delete all breakpoints? ")))
6865         {
6866           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6867           {
6868             if (b->type != bp_call_dummy &&
6869                 b->type != bp_shlib_event &&
6870                 b->type != bp_thread_event &&
6871                 b->type != bp_overlay_event &&
6872                 b->number >= 0)
6873               delete_breakpoint (b);
6874           }
6875         }
6876     }
6877   else
6878     map_breakpoint_numbers (arg, delete_breakpoint);
6879 }
6880
6881 /* Reset a breakpoint given it's struct breakpoint * BINT.
6882    The value we return ends up being the return value from catch_errors.
6883    Unused in this case.  */
6884
6885 static int
6886 breakpoint_re_set_one (void *bint)
6887 {
6888   /* get past catch_errs */
6889   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) bint;
6890   struct value *mark;
6891   int i;
6892   struct symtabs_and_lines sals;
6893   char *s;
6894   enum enable_state save_enable;
6895
6896   switch (b->type)
6897     {
6898     case bp_none:
6899       warning ("attempted to reset apparently deleted breakpoint #%d?",
6900                b->number);
6901       return 0;
6902     case bp_breakpoint:
6903     case bp_hardware_breakpoint:
6904     case bp_catch_load:
6905     case bp_catch_unload:
6906       if (b->addr_string == NULL)
6907         {
6908           /* Anything without a string can't be re-set. */
6909           delete_breakpoint (b);
6910           return 0;
6911         }
6912       /* HACK: cagney/2001-11-11: kettenis/2001-11-11: MarkK wrote:
6913
6914          ``And a hack it is, although Apple's Darwin version of GDB
6915          contains an almost identical hack to implement a "future
6916          break" command.  It seems to work in many real world cases,
6917          but it is easy to come up with a test case where the patch
6918          doesn't help at all.''
6919
6920          ``It seems that the way GDB implements breakpoints - in -
6921          shared - libraries was designed for a.out shared library
6922          systems (SunOS 4) where shared libraries were loaded at a
6923          fixed address in memory.  Since ELF shared libraries can (and
6924          will) be loaded at any address in memory, things break.
6925          Fixing this is not trivial.  Therefore, I'm not sure whether
6926          we should add this hack to the branch only.  I cannot
6927          guarantee that things will be fixed on the trunk in the near
6928          future.''
6929
6930          In case we have a problem, disable this breakpoint.  We'll
6931          restore its status if we succeed.  Don't disable a
6932          shlib_disabled breakpoint though.  There's a fair chance we
6933          can't re-set it if the shared library it's in hasn't been
6934          loaded yet.  */
6935       save_enable = b->enable_state;
6936       if (b->enable_state != bp_shlib_disabled)
6937         b->enable_state = bp_disabled;
6938
6939       set_language (b->language);
6940       input_radix = b->input_radix;
6941       s = b->addr_string;
6942       sals = decode_line_1 (&s, 1, (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL);
6943       for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6944         {
6945           resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
6946
6947           /* Reparse conditions, they might contain references to the
6948              old symtab.  */
6949           if (b->cond_string != NULL)
6950             {
6951               s = b->cond_string;
6952               if (b->cond)
6953                 xfree (b->cond);
6954               b->cond = parse_exp_1 (&s, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
6955             }
6956
6957           /* We need to re-set the breakpoint if the address changes... */
6958           if (b->loc->address != sals.sals[i].pc
6959           /* ...or new and old breakpoints both have source files, and
6960              the source file name or the line number changes...  */
6961               || (b->source_file != NULL
6962                   && sals.sals[i].symtab != NULL
6963                   && (!STREQ (b->source_file, sals.sals[i].symtab->filename)
6964                       || b->line_number != sals.sals[i].line)
6965               )
6966           /* ...or we switch between having a source file and not having
6967              one.  */
6968               || ((b->source_file == NULL) != (sals.sals[i].symtab == NULL))
6969             )
6970             {
6971               if (b->source_file != NULL)
6972                 xfree (b->source_file);
6973               if (sals.sals[i].symtab == NULL)
6974                 b->source_file = NULL;
6975               else
6976                 b->source_file =
6977                   savestring (sals.sals[i].symtab->filename,
6978                               strlen (sals.sals[i].symtab->filename));
6979               b->line_number = sals.sals[i].line;
6980               b->loc->requested_address = sals.sals[i].pc;
6981               b->loc->address
6982                 = adjust_breakpoint_address (b->loc->requested_address);
6983
6984               /* Used to check for duplicates here, but that can
6985                  cause trouble, as it doesn't check for disabled
6986                  breakpoints. */
6987
6988               mention (b);
6989
6990               /* Might be better to do this just once per breakpoint_re_set,
6991                  rather than once for every breakpoint.  */
6992               breakpoints_changed ();
6993             }
6994           b->loc->section = sals.sals[i].section;
6995           b->enable_state = save_enable;        /* Restore it, this worked. */
6996
6997
6998           /* Now that this is re-enabled, check_duplicates
6999              can be used. */
7000           check_duplicates (b);
7001
7002         }
7003       xfree (sals.sals);
7004       break;
7005
7006     case bp_watchpoint:
7007     case bp_hardware_watchpoint:
7008     case bp_read_watchpoint:
7009     case bp_access_watchpoint:
7010       innermost_block = NULL;
7011       /* The issue arises of what context to evaluate this in.  The
7012          same one as when it was set, but what does that mean when
7013          symbols have been re-read?  We could save the filename and
7014          functionname, but if the context is more local than that, the
7015          best we could do would be something like how many levels deep
7016          and which index at that particular level, but that's going to
7017          be less stable than filenames or function names.  */
7018
7019       /* So for now, just use a global context.  */
7020       if (b->exp)
7021         xfree (b->exp);
7022       b->exp = parse_expression (b->exp_string);
7023       b->exp_valid_block = innermost_block;
7024       mark = value_mark ();
7025       if (b->val)
7026         value_free (b->val);
7027       b->val = evaluate_expression (b->exp);
7028       release_value (b->val);
7029       if (VALUE_LAZY (b->val) && b->enable_state == bp_enabled)
7030         value_fetch_lazy (b->val);
7031
7032       if (b->cond_string != NULL)
7033         {
7034           s = b->cond_string;
7035           if (b->cond)
7036             xfree (b->cond);
7037           b->cond = parse_exp_1 (&s, (struct block *) 0, 0);
7038         }
7039       if (b->enable_state == bp_enabled)
7040         mention (b);
7041       value_free_to_mark (mark);
7042       break;
7043     case bp_catch_catch:
7044     case bp_catch_throw:
7045       break;
7046       /* We needn't really do anything to reset these, since the mask
7047          that requests them is unaffected by e.g., new libraries being
7048          loaded. */
7049     case bp_catch_fork:
7050     case bp_catch_vfork:
7051     case bp_catch_exec:
7052       break;
7053
7054     default:
7055       printf_filtered ("Deleting unknown breakpoint type %d\n", b->type);
7056       /* fall through */
7057       /* Delete longjmp and overlay event breakpoints; they will be
7058          reset later by breakpoint_re_set.  */
7059     case bp_longjmp:
7060     case bp_longjmp_resume:
7061     case bp_overlay_event:
7062       delete_breakpoint (b);
7063       break;
7064
7065       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
7066          starts and we really don't want to touch it.  */
7067     case bp_shlib_event:
7068
7069       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.
7070          Once it is set up, we do not want to touch it.  */
7071     case bp_thread_event:
7072
7073       /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
7074          over a dlopen call and SOLIB_ADD is resetting the breakpoints.
7075          Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
7076          or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
7077     case bp_until:
7078     case bp_finish:
7079     case bp_watchpoint_scope:
7080     case bp_call_dummy:
7081     case bp_step_resume:
7082       break;
7083     }
7084
7085   return 0;
7086 }
7087
7088 /* Re-set all breakpoints after symbols have been re-loaded.  */
7089 void
7090 breakpoint_re_set (void)
7091 {
7092   struct breakpoint *b, *temp;
7093   enum language save_language;
7094   int save_input_radix;
7095
7096   save_language = current_language->la_language;
7097   save_input_radix = input_radix;
7098   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
7099   {
7100     /* Format possible error msg */
7101     char *message = xstrprintf ("Error in re-setting breakpoint %d:\n",
7102                                 b->number);
7103     struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
7104     catch_errors (breakpoint_re_set_one, b, message, RETURN_MASK_ALL);
7105     do_cleanups (cleanups);
7106   }
7107   set_language (save_language);
7108   input_radix = save_input_radix;
7109
7110   if (GET_LONGJMP_TARGET_P ())
7111     {
7112       create_longjmp_breakpoint ("longjmp");
7113       create_longjmp_breakpoint ("_longjmp");
7114       create_longjmp_breakpoint ("siglongjmp");
7115       create_longjmp_breakpoint ("_siglongjmp");
7116       create_longjmp_breakpoint (NULL);
7117     }
7118   
7119   create_overlay_event_breakpoint ("_ovly_debug_event");
7120 }
7121 \f
7122 /* Reset the thread number of this breakpoint:
7123
7124    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
7125    - Else, reset it to the current thread for inferior_ptid. */
7126 void
7127 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
7128 {
7129   if (b->thread != -1)
7130     {
7131       if (in_thread_list (inferior_ptid))
7132         b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
7133     }
7134 }
7135
7136 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
7137    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
7138    which ends with a period (no newline).  */
7139
7140 void
7141 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
7142 {
7143   struct breakpoint *b;
7144
7145   if (count < 0)
7146     count = 0;
7147
7148   ALL_BREAKPOINTS (b)
7149     if (b->number == bptnum)
7150     {
7151       b->ignore_count = count;
7152       if (from_tty)
7153         {
7154           if (count == 0)
7155             printf_filtered ("Will stop next time breakpoint %d is reached.",
7156                              bptnum);
7157           else if (count == 1)
7158             printf_filtered ("Will ignore next crossing of breakpoint %d.",
7159                              bptnum);
7160           else
7161             printf_filtered ("Will ignore next %d crossings of breakpoint %d.",
7162                              count, bptnum);
7163         }
7164       breakpoints_changed ();
7165       breakpoint_modify_event (b->number);
7166       return;
7167     }
7168
7169   error ("No breakpoint number %d.", bptnum);
7170 }
7171
7172 /* Clear the ignore counts of all breakpoints.  */
7173 void
7174 breakpoint_clear_ignore_counts (void)
7175 {
7176   struct breakpoint *b;
7177
7178   ALL_BREAKPOINTS (b)
7179     b->ignore_count = 0;
7180 }
7181
7182 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
7183
7184 static void
7185 ignore_command (char *args, int from_tty)
7186 {
7187   char *p = args;
7188   int num;
7189
7190   if (p == 0)
7191     error_no_arg ("a breakpoint number");
7192
7193   num = get_number (&p);
7194   if (num == 0)
7195     error ("bad breakpoint number: '%s'", args);
7196   if (*p == 0)
7197     error ("Second argument (specified ignore-count) is missing.");
7198
7199   set_ignore_count (num,
7200                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
7201                     from_tty);
7202   if (from_tty)
7203     printf_filtered ("\n");
7204 }
7205 \f
7206 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints
7207    whose numbers are given in ARGS.  */
7208
7209 static void
7210 map_breakpoint_numbers (char *args, void (*function) (struct breakpoint *))
7211 {
7212   char *p = args;
7213   char *p1;
7214   int num;
7215   struct breakpoint *b, *tmp;
7216   int match;
7217
7218   if (p == 0)
7219     error_no_arg ("one or more breakpoint numbers");
7220
7221   while (*p)
7222     {
7223       match = 0;
7224       p1 = p;
7225
7226       num = get_number_or_range (&p1);
7227       if (num == 0)
7228         {
7229           warning ("bad breakpoint number at or near '%s'", p);
7230         }
7231       else
7232         {
7233           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
7234             if (b->number == num)
7235               {
7236                 struct breakpoint *related_breakpoint = b->related_breakpoint;
7237                 match = 1;
7238                 function (b);
7239                 if (related_breakpoint)
7240                   function (related_breakpoint);
7241                 break;
7242               }
7243           if (match == 0)
7244             printf_unfiltered ("No breakpoint number %d.\n", num);
7245         }
7246       p = p1;
7247     }
7248 }
7249
7250 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
7251    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
7252    which ends with a period (no newline).  */
7253
7254 void
7255 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7256 {
7257   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
7258      hit them when we leave scope so we can delete both the
7259      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
7260   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
7261     return;
7262
7263   /* You can't disable permanent breakpoints.  */
7264   if (bpt->enable_state == bp_permanent)
7265     return;
7266
7267   bpt->enable_state = bp_disabled;
7268
7269   check_duplicates (bpt);
7270
7271   if (modify_breakpoint_hook)
7272     modify_breakpoint_hook (bpt);
7273   breakpoint_modify_event (bpt->number);
7274 }
7275
7276 static void
7277 disable_command (char *args, int from_tty)
7278 {
7279   struct breakpoint *bpt;
7280   if (args == 0)
7281     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7282       switch (bpt->type)
7283       {
7284       case bp_none:
7285         warning ("attempted to disable apparently deleted breakpoint #%d?",
7286                  bpt->number);
7287         continue;
7288       case bp_breakpoint:
7289       case bp_catch_load:
7290       case bp_catch_unload:
7291       case bp_catch_fork:
7292       case bp_catch_vfork:
7293       case bp_catch_exec:
7294       case bp_catch_catch:
7295       case bp_catch_throw:
7296       case bp_hardware_breakpoint:
7297       case bp_watchpoint:
7298       case bp_hardware_watchpoint:
7299       case bp_read_watchpoint:
7300       case bp_access_watchpoint:
7301         disable_breakpoint (bpt);
7302       default:
7303         continue;
7304       }
7305   else
7306     map_breakpoint_numbers (args, disable_breakpoint);
7307 }
7308
7309 static void
7310 do_enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition)
7311 {
7312   struct frame_info *save_selected_frame = NULL;
7313   int save_selected_frame_level = -1;
7314   int target_resources_ok, other_type_used;
7315   struct value *mark;
7316
7317   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
7318     {
7319       int i;
7320       i = hw_breakpoint_used_count ();
7321       target_resources_ok = 
7322         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
7323                                             i + 1, 0);
7324       if (target_resources_ok == 0)
7325         error ("No hardware breakpoint support in the target.");
7326       else if (target_resources_ok < 0)
7327         error ("Hardware breakpoints used exceeds limit.");
7328     }
7329
7330   if (bpt->enable_state != bp_permanent)
7331     bpt->enable_state = bp_enabled;
7332   bpt->disposition = disposition;
7333   check_duplicates (bpt);
7334   breakpoints_changed ();
7335
7336   if (bpt->type == bp_watchpoint || 
7337       bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7338       bpt->type == bp_read_watchpoint || 
7339       bpt->type == bp_access_watchpoint)
7340     {
7341       if (bpt->exp_valid_block != NULL)
7342         {
7343           struct frame_info *fr =
7344           fr = frame_find_by_id (bpt->watchpoint_frame);
7345           if (fr == NULL)
7346             {
7347               printf_filtered ("\
7348 Cannot enable watchpoint %d because the block in which its expression\n\
7349 is valid is not currently in scope.\n", bpt->number);
7350               bpt->enable_state = bp_disabled;
7351               return;
7352             }
7353
7354           save_selected_frame = deprecated_selected_frame;
7355           save_selected_frame_level = frame_relative_level (deprecated_selected_frame);
7356           select_frame (fr);
7357         }
7358
7359       value_free (bpt->val);
7360       mark = value_mark ();
7361       bpt->val = evaluate_expression (bpt->exp);
7362       release_value (bpt->val);
7363       if (VALUE_LAZY (bpt->val))
7364         value_fetch_lazy (bpt->val);
7365
7366       if (bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7367           bpt->type == bp_read_watchpoint ||
7368           bpt->type == bp_access_watchpoint)
7369         {
7370           int i = hw_watchpoint_used_count (bpt->type, &other_type_used);
7371           int mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (bpt->val);
7372
7373           /* Hack around 'unused var' error for some targets here */
7374           (void) mem_cnt, i;
7375           target_resources_ok = TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (
7376                                    bpt->type, i + mem_cnt, other_type_used);
7377           /* we can consider of type is bp_hardware_watchpoint, convert to 
7378              bp_watchpoint in the following condition */
7379           if (target_resources_ok < 0)
7380             {
7381               printf_filtered ("\
7382 Cannot enable watchpoint %d because target watch resources\n\
7383 have been allocated for other watchpoints.\n", bpt->number);
7384               bpt->enable_state = bp_disabled;
7385               value_free_to_mark (mark);
7386               return;
7387             }
7388         }
7389
7390       if (save_selected_frame_level >= 0)
7391         select_frame (save_selected_frame);
7392       value_free_to_mark (mark);
7393     }
7394   if (modify_breakpoint_hook)
7395     modify_breakpoint_hook (bpt);
7396   breakpoint_modify_event (bpt->number);
7397 }
7398
7399 void
7400 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7401 {
7402   do_enable_breakpoint (bpt, bpt->disposition);
7403 }
7404
7405 /* The enable command enables the specified breakpoints (or all defined
7406    breakpoints) so they once again become (or continue to be) effective
7407    in stopping the inferior. */
7408
7409 static void
7410 enable_command (char *args, int from_tty)
7411 {
7412   struct breakpoint *bpt;
7413   if (args == 0)
7414     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7415       switch (bpt->type)
7416       {
7417       case bp_none:
7418         warning ("attempted to enable apparently deleted breakpoint #%d?",
7419                  bpt->number);
7420         continue;
7421       case bp_breakpoint:
7422       case bp_catch_load:
7423       case bp_catch_unload:
7424       case bp_catch_fork:
7425       case bp_catch_vfork:
7426       case bp_catch_exec:
7427       case bp_catch_catch:
7428       case bp_catch_throw:
7429       case bp_hardware_breakpoint:
7430       case bp_watchpoint:
7431       case bp_hardware_watchpoint:
7432       case bp_read_watchpoint:
7433       case bp_access_watchpoint:
7434         enable_breakpoint (bpt);
7435       default:
7436         continue;
7437       }
7438   else
7439     map_breakpoint_numbers (args, enable_breakpoint);
7440 }
7441
7442 static void
7443 enable_once_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7444 {
7445   do_enable_breakpoint (bpt, disp_disable);
7446 }
7447
7448 static void
7449 enable_once_command (char *args, int from_tty)
7450 {
7451   map_breakpoint_numbers (args, enable_once_breakpoint);
7452 }
7453
7454 static void
7455 enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7456 {
7457   do_enable_breakpoint (bpt, disp_del);
7458 }
7459
7460 static void
7461 enable_delete_command (char *args, int from_tty)
7462 {
7463   map_breakpoint_numbers (args, enable_delete_breakpoint);
7464 }
7465 \f
7466 /* Use default_breakpoint_'s, or nothing if they aren't valid.  */
7467
7468 struct symtabs_and_lines
7469 decode_line_spec_1 (char *string, int funfirstline)
7470 {
7471   struct symtabs_and_lines sals;
7472   if (string == 0)
7473     error ("Empty line specification.");
7474   if (default_breakpoint_valid)
7475     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
7476                           default_breakpoint_symtab,
7477                           default_breakpoint_line,
7478                           (char ***) NULL);
7479   else
7480     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
7481                           (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL);
7482   if (*string)
7483     error ("Junk at end of line specification: %s", string);
7484   return sals;
7485 }
7486 \f
7487 void
7488 _initialize_breakpoint (void)
7489 {
7490   struct cmd_list_element *c;
7491
7492   breakpoint_chain = 0;
7493   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
7494      before a breakpoint is set.  */
7495   breakpoint_count = 0;
7496
7497   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command,
7498            "Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
7499 Usage is `ignore N COUNT'.");
7500   if (xdb_commands)
7501     add_com_alias ("bc", "ignore", class_breakpoint, 1);
7502
7503   add_com ("commands", class_breakpoint, commands_command,
7504            "Set commands to be executed when a breakpoint is hit.\n\
7505 Give breakpoint number as argument after \"commands\".\n\
7506 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
7507 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
7508 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
7509 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
7510 then no output is printed when it is hit, except what the commands print.");
7511
7512   add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command,
7513            "Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
7514 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
7515 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached.");
7516
7517   c = add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command,
7518                "Set a temporary breakpoint.  Args like \"break\" command.\n\
7519 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
7520 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
7521 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.");
7522   set_cmd_completer (c, location_completer);
7523
7524   c = add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command,
7525                "Set a hardware assisted  breakpoint. Args like \"break\" command.\n\
7526 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
7527 some target hardware may not have this support.");
7528   set_cmd_completer (c, location_completer);
7529
7530   c = add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command,
7531                "Set a temporary hardware assisted breakpoint. Args like \"break\" command.\n\
7532 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
7533 so it will be deleted when hit.");
7534   set_cmd_completer (c, location_completer);
7535
7536   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command,
7537                   "Enable some breakpoints.\n\
7538 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7539 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
7540 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7541 With a subcommand you can enable temporarily.",
7542                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
7543   if (xdb_commands)
7544     add_com ("ab", class_breakpoint, enable_command,
7545              "Enable some breakpoints.\n\
7546 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7547 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
7548 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7549 With a subcommand you can enable temporarily.");
7550
7551   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
7552
7553   add_abbrev_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command,
7554                          "Enable some breakpoints.\n\
7555 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7556 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7557 May be abbreviated to simply \"enable\".\n",
7558                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
7559
7560   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command,
7561            "Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7562 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled.",
7563            &enablebreaklist);
7564
7565   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command,
7566            "Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7567 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted.",
7568            &enablebreaklist);
7569
7570   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command,
7571            "Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7572 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted.",
7573            &enablelist);
7574
7575   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command,
7576            "Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7577 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled.",
7578            &enablelist);
7579
7580   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command,
7581                   "Disable some breakpoints.\n\
7582 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7583 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7584 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.",
7585                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
7586   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
7587   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
7588   if (xdb_commands)
7589     add_com ("sb", class_breakpoint, disable_command,
7590              "Disable some breakpoints.\n\
7591 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7592 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7593 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.");
7594
7595   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command,
7596            "Disable some breakpoints.\n\
7597 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7598 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7599 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.\n\
7600 This command may be abbreviated \"disable\".",
7601            &disablelist);
7602
7603   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command,
7604                   "Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
7605 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7606 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
7607 \n\
7608 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
7609 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\".",
7610                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
7611   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
7612   if (xdb_commands)
7613     add_com ("db", class_breakpoint, delete_command,
7614              "Delete some breakpoints.\n\
7615 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7616 To delete all breakpoints, give no argument.\n");
7617
7618   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command,
7619            "Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
7620 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7621 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
7622 This command may be abbreviated \"delete\".",
7623            &deletelist);
7624
7625   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command,
7626            concat ("Clear breakpoint at specified line or function.\n\
7627 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
7628 If line number is specified, all breakpoints in that line are cleared.\n\
7629 If function is specified, breakpoints at beginning of function are cleared.\n\
7630 If an address is specified, breakpoints at that address are cleared.\n\n",
7631                    "With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
7632 is executing in.\n\
7633 \n\
7634 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number.", NULL));
7635
7636   c = add_com ("break", class_breakpoint, break_command,
7637                concat ("Set breakpoint at specified line or function.\n\
7638 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
7639 If line number is specified, break at start of code for that line.\n\
7640 If function is specified, break at start of code for that function.\n\
7641 If an address is specified, break at that exact address.\n",
7642                    "With no arg, uses current execution address of selected stack frame.\n\
7643 This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
7644 \n\
7645 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if conditional.\n\
7646 \n\
7647 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.", NULL));
7648   set_cmd_completer (c, location_completer);
7649
7650   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
7651   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
7652   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
7653   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
7654
7655  if (xdb_commands)
7656     {
7657       add_com_alias ("ba", "break", class_breakpoint, 1);
7658       add_com_alias ("bu", "ubreak", class_breakpoint, 1);
7659     }
7660
7661   if (dbx_commands)
7662     {
7663       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command,
7664         "Break in function/address or break at a line in the current file.",
7665                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
7666       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
7667                "Break in function or address.\n", &stoplist);
7668       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
7669                "Break at a line in the current file.\n", &stoplist);
7670       add_com ("status", class_info, breakpoints_info,
7671                concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7672 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7673 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7674 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7675 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7676 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7677 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7678 address and file/line number respectively.\n\n",
7679                        "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7680 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7681 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7682 breakpoint set.", NULL));
7683     }
7684
7685   add_info ("breakpoints", breakpoints_info,
7686             concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7687 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7688 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7689 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7690 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7691 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7692 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7693 address and file/line number respectively.\n\n",
7694                     "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7695 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7696 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7697 breakpoint set.", NULL));
7698
7699   if (xdb_commands)
7700     add_com ("lb", class_breakpoint, breakpoints_info,
7701              concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7702 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7703 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7704 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7705 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7706 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7707 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7708 address and file/line number respectively.\n\n",
7709                      "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7710 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7711 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7712 breakpoint set.", NULL));
7713
7714   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints,
7715            concat ("Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7716 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7717 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7718 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7719 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
7720 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
7721 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
7722 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n",
7723                    "The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7724 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7725 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7726 address and file/line number respectively.\n\n",
7727                    "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7728 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7729 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7730 breakpoint set.", NULL),
7731            &maintenanceinfolist);
7732
7733   add_com ("catch", class_breakpoint, catch_command,
7734            "Set catchpoints to catch events.\n\
7735 Raised signals may be caught:\n\
7736 \tcatch signal              - all signals\n\
7737 \tcatch signal <signame>    - a particular signal\n\
7738 Raised exceptions may be caught:\n\
7739 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
7740 \tcatch throw <exceptname>  - a particular exception, when thrown\n\
7741 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
7742 \tcatch catch <exceptname>  - a particular exception, when caught\n\
7743 Thread or process events may be caught:\n\
7744 \tcatch thread_start        - any threads, just after creation\n\
7745 \tcatch thread_exit         - any threads, just before expiration\n\
7746 \tcatch thread_join         - any threads, just after joins\n\
7747 Process events may be caught:\n\
7748 \tcatch start               - any processes, just after creation\n\
7749 \tcatch exit                - any processes, just before expiration\n\
7750 \tcatch fork                - calls to fork()\n\
7751 \tcatch vfork               - calls to vfork()\n\
7752 \tcatch exec                - calls to exec()\n\
7753 Dynamically-linked library events may be caught:\n\
7754 \tcatch load                - loads of any library\n\
7755 \tcatch load <libname>      - loads of a particular library\n\
7756 \tcatch unload              - unloads of any library\n\
7757 \tcatch unload <libname>    - unloads of a particular library\n\
7758 The act of your program's execution stopping may also be caught:\n\
7759 \tcatch stop\n\n\
7760 C++ exceptions may be caught:\n\
7761 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
7762 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
7763 \n\
7764 Do \"help set follow-fork-mode\" for info on debugging your program\n\
7765 after a fork or vfork is caught.\n\n\
7766 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.");
7767
7768   add_com ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command,
7769            "Set temporary catchpoints to catch events.\n\
7770 Args like \"catch\" command.\n\
7771 Like \"catch\" except the catchpoint is only temporary,\n\
7772 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"catch\" followed\n\
7773 by using \"enable delete\" on the catchpoint number.");
7774
7775   c = add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command,
7776                "Set a watchpoint for an expression.\n\
7777 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7778 an expression changes.");
7779   set_cmd_completer (c, location_completer);
7780
7781   c = add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command,
7782                "Set a read watchpoint for an expression.\n\
7783 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7784 an expression is read.");
7785   set_cmd_completer (c, location_completer);
7786
7787   c = add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command,
7788                "Set a watchpoint for an expression.\n\
7789 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7790 an expression is either read or written.");
7791   set_cmd_completer (c, location_completer);
7792
7793   add_info ("watchpoints", breakpoints_info,
7794             "Synonym for ``info breakpoints''.");
7795
7796
7797   c = add_set_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support, var_zinteger,
7798                    (char *) &can_use_hw_watchpoints,
7799                    "Set debugger's willingness to use watchpoint hardware.\n\
7800 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
7801 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
7802 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
7803 hardware.)",
7804                    &setlist);
7805   add_show_from_set (c, &showlist);
7806
7807   can_use_hw_watchpoints = 1;
7808 }