* dw2gencfi.c (struct cfa_save_data, cfa_save_stack): New.
[external/binutils.git] / gas / dw2gencfi.c
1 /* dw2gencfi.c - Support for generating Dwarf2 CFI information.
2    Copyright 2003 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Michal Ludvig <mludvig@suse.cz>
4
5    This file is part of GAS, the GNU Assembler.
6
7    GAS is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10    any later version.
11
12    GAS is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with GAS; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19    Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20    02111-1307, USA.  */
21
22 #include "as.h"
23 #include "dw2gencfi.h"
24
25
26 /* We re-use DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH for the code alignment field
27    of the CIE.  Default to 1 if not otherwise specified.  */
28 #ifndef DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH
29 # define DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH 1
30 #endif
31
32 /* If TARGET_USE_CFIPOP is defined, it is required that the target
33    provide the following definitions.  Otherwise provide them to 
34    allow compilation to continue.  */
35 #ifndef TARGET_USE_CFIPOP
36 # ifndef DWARF2_DEFAULT_RETURN_COLUMN
37 #  define DWARF2_DEFAULT_RETURN_COLUMN 0
38 # endif
39 # ifndef DWARF2_CIE_DATA_ALIGNMENT
40 #  define DWARF2_CIE_DATA_ALIGNMENT 1
41 # endif
42 #endif
43
44 #ifndef tc_cfi_frame_initial_instructions
45 # define tc_cfi_frame_initial_instructions() ((void)0)
46 #endif
47
48
49 struct cfi_insn_data
50 {
51   struct cfi_insn_data *next;
52   int insn;
53   union {
54     struct {
55       unsigned reg;
56       offsetT offset;
57     } ri;
58
59     struct {
60       unsigned reg1;
61       unsigned reg2;
62     } rr;
63
64     unsigned r;
65     offsetT i;
66
67     struct {
68       symbolS *lab1;
69       symbolS *lab2;
70     } ll;
71   } u;
72 };
73
74 struct fde_entry
75 {
76   struct fde_entry *next;
77   symbolS *start_address;
78   symbolS *end_address;
79   struct cfi_insn_data *data;
80   struct cfi_insn_data **last;
81   unsigned int return_column;
82 };
83
84 struct cie_entry
85 {
86   struct cie_entry *next;
87   symbolS *start_address;
88   unsigned int return_column;
89   struct cfi_insn_data *first, *last;
90 };
91
92
93 /* Current open FDE entry.  */
94 static struct fde_entry *cur_fde_data;
95 static symbolS *last_address;
96 static offsetT cur_cfa_offset;
97
98 /* List of FDE entries.  */
99 static struct fde_entry *all_fde_data;
100 static struct fde_entry **last_fde_data = &all_fde_data;
101
102 /* List of CIEs so that they could be reused.  */
103 static struct cie_entry *cie_root;
104
105 /* Stack of old CFI data, for save/restore.  */
106 struct cfa_save_data
107 {
108   struct cfa_save_data *next;
109   offsetT cfa_offset;
110 };
111
112 static struct cfa_save_data *cfa_save_stack;
113 \f
114 /* Construct a new FDE structure and add it to the end of the fde list.  */
115
116 static struct fde_entry *
117 alloc_fde_entry (void)
118 {
119   struct fde_entry *fde = xcalloc (1, sizeof (struct fde_entry));
120
121   cur_fde_data = fde;
122   *last_fde_data = fde;
123   last_fde_data = &fde->next;
124
125   fde->last = &fde->data;
126   fde->return_column = DWARF2_DEFAULT_RETURN_COLUMN;
127
128   return fde;
129 }
130
131 /* The following functions are available for a backend to construct its
132    own unwind information, usually from legacy unwind directives.  */
133
134 /* Construct a new INSN structure and add it to the end of the insn list
135    for the currently active FDE.  */
136
137 static struct cfi_insn_data *
138 alloc_cfi_insn_data (void)
139 {
140   struct cfi_insn_data *insn = xcalloc (1, sizeof (struct cfi_insn_data));
141
142   *cur_fde_data->last = insn;
143   cur_fde_data->last = &insn->next;
144
145   return insn;
146 }
147
148 /* Construct a new FDE structure that begins at LABEL.  */
149
150 void 
151 cfi_new_fde (symbolS *label)
152 {
153   struct fde_entry *fde = alloc_fde_entry ();
154   fde->start_address = label;
155   last_address = label;
156 }
157
158 /* End the currently open FDE.  */
159
160 void 
161 cfi_end_fde (symbolS *label)
162 {
163   cur_fde_data->end_address = label;
164   cur_fde_data = NULL;
165 }
166
167 /* Set the return column for the current FDE.  */
168
169 void
170 cfi_set_return_column (unsigned regno)
171 {
172   cur_fde_data->return_column = regno;
173 }
174
175 /* Universal functions to store new instructions.  */
176
177 static void
178 cfi_add_CFA_insn(int insn)
179 {
180   struct cfi_insn_data *insn_ptr = alloc_cfi_insn_data ();
181
182   insn_ptr->insn = insn;
183 }
184
185 static void
186 cfi_add_CFA_insn_reg (int insn, unsigned regno)
187 {
188   struct cfi_insn_data *insn_ptr = alloc_cfi_insn_data ();
189
190   insn_ptr->insn = insn;
191   insn_ptr->u.r = regno;
192 }
193
194 static void
195 cfi_add_CFA_insn_offset (int insn, offsetT offset)
196 {
197   struct cfi_insn_data *insn_ptr = alloc_cfi_insn_data ();
198
199   insn_ptr->insn = insn;
200   insn_ptr->u.i = offset;
201 }
202
203 static void
204 cfi_add_CFA_insn_reg_reg (int insn, unsigned reg1, unsigned reg2)
205 {
206   struct cfi_insn_data *insn_ptr = alloc_cfi_insn_data ();
207
208   insn_ptr->insn = insn;
209   insn_ptr->u.rr.reg1 = reg1;
210   insn_ptr->u.rr.reg2 = reg2;
211 }
212
213 static void
214 cfi_add_CFA_insn_reg_offset (int insn, unsigned regno, offsetT offset)
215 {
216   struct cfi_insn_data *insn_ptr = alloc_cfi_insn_data ();
217
218   insn_ptr->insn = insn;
219   insn_ptr->u.ri.reg = regno;
220   insn_ptr->u.ri.offset = offset;
221 }
222
223 /* Add a CFI insn to advance the PC from the last address to LABEL.  */
224
225 void
226 cfi_add_advance_loc (symbolS *label)
227 {
228   struct cfi_insn_data *insn = alloc_cfi_insn_data ();
229
230   insn->insn = DW_CFA_advance_loc;
231   insn->u.ll.lab1 = last_address;
232   insn->u.ll.lab2 = label;
233
234   last_address = label;
235 }
236
237 /* Add a DW_CFA_offset record to the CFI data.  */
238
239 void
240 cfi_add_CFA_offset (unsigned regno, offsetT offset)
241 {
242   unsigned int abs_data_align;
243
244   cfi_add_CFA_insn_reg_offset (DW_CFA_offset, regno, offset);
245
246   abs_data_align = (DWARF2_CIE_DATA_ALIGNMENT < 0
247                     ? -DWARF2_CIE_DATA_ALIGNMENT : DWARF2_CIE_DATA_ALIGNMENT);
248   if (offset % abs_data_align)
249     as_bad (_("register save offset not a multiple of %u"), abs_data_align);
250 }
251
252 /* Add a DW_CFA_def_cfa record to the CFI data.  */
253
254 void
255 cfi_add_CFA_def_cfa (unsigned regno, offsetT offset)
256 {
257   cfi_add_CFA_insn_reg_offset (DW_CFA_def_cfa, regno, offset);
258   cur_cfa_offset = offset;
259 }
260
261 /* Add a DW_CFA_register record to the CFI data.  */
262
263 void
264 cfi_add_CFA_register (unsigned reg1, unsigned reg2)
265 {
266   cfi_add_CFA_insn_reg_reg (DW_CFA_register, reg1, reg2);
267 }
268
269 /* Add a DW_CFA_def_cfa_register record to the CFI data.  */
270
271 void
272 cfi_add_CFA_def_cfa_register (unsigned regno)
273 {
274   cfi_add_CFA_insn_reg (DW_CFA_def_cfa_register, regno);
275 }
276
277 /* Add a DW_CFA_def_cfa_offset record to the CFI data.  */
278
279 void
280 cfi_add_CFA_def_cfa_offset (offsetT offset)
281 {
282   cfi_add_CFA_insn_offset (DW_CFA_def_cfa_offset, offset);
283   cur_cfa_offset = offset;
284 }
285
286 void
287 cfi_add_CFA_restore (unsigned regno)
288 {
289   cfi_add_CFA_insn_reg (DW_CFA_restore, regno);
290 }
291
292 void
293 cfi_add_CFA_undefined (unsigned regno)
294 {
295   cfi_add_CFA_insn_reg (DW_CFA_undefined, regno);
296 }
297
298 void
299 cfi_add_CFA_same_value (unsigned regno)
300 {
301   cfi_add_CFA_insn_reg (DW_CFA_same_value, regno);
302 }
303
304 void
305 cfi_add_CFA_remember_state (void)
306 {
307   struct cfa_save_data *p;
308
309   cfi_add_CFA_insn (DW_CFA_remember_state);
310
311   p = xmalloc (sizeof (*p));
312   p->cfa_offset = cur_cfa_offset;
313   p->next = cfa_save_stack;
314   cfa_save_stack = p;
315 }
316
317 void
318 cfi_add_CFA_restore_state (void)
319 {
320   struct cfa_save_data *p;
321
322   cfi_add_CFA_insn (DW_CFA_restore_state);
323
324   p = cfa_save_stack;
325   if (p)
326     {
327       cur_cfa_offset = p->cfa_offset;
328       cfa_save_stack = p->next;
329       free (p);
330     }
331 }
332
333 void
334 cfi_add_CFA_nop (void)
335 {
336   cfi_add_CFA_insn (DW_CFA_nop);
337 }
338
339 \f
340 /* Parse CFI assembler directives.  */
341
342 static void dot_cfi (int);
343 static void dot_cfi_startproc (int);
344 static void dot_cfi_endproc (int);
345
346 /* Fake CFI type; outside the byte range of any real CFI insn.  */
347 #define CFI_adjust_cfa_offset   0x100
348 #define CFI_return_column       0x101
349 #define CFI_rel_offset          0x102
350
351 const pseudo_typeS cfi_pseudo_table[] =
352   {
353     { "cfi_startproc", dot_cfi_startproc, 0 },
354     { "cfi_endproc", dot_cfi_endproc, 0 },
355     { "cfi_def_cfa", dot_cfi, DW_CFA_def_cfa },
356     { "cfi_def_cfa_register", dot_cfi, DW_CFA_def_cfa_register },
357     { "cfi_def_cfa_offset", dot_cfi, DW_CFA_def_cfa_offset },
358     { "cfi_adjust_cfa_offset", dot_cfi, CFI_adjust_cfa_offset },
359     { "cfi_offset", dot_cfi, DW_CFA_offset },
360     { "cfi_rel_offset", dot_cfi, CFI_rel_offset },
361     { "cfi_register", dot_cfi, DW_CFA_register },
362     { "cfi_return_column", dot_cfi, CFI_return_column },
363     { "cfi_restore", dot_cfi, DW_CFA_restore },
364     { "cfi_undefined", dot_cfi, DW_CFA_undefined },
365     { "cfi_same_value", dot_cfi, DW_CFA_same_value },
366     { "cfi_remember_state", dot_cfi, DW_CFA_remember_state },
367     { "cfi_restore_state", dot_cfi, DW_CFA_restore_state },
368     { "cfi_nop", dot_cfi, DW_CFA_nop },
369     { NULL, NULL, 0 }
370   };
371
372 static void
373 cfi_parse_separator (void)
374 {
375   SKIP_WHITESPACE ();
376   if (*input_line_pointer == ',')
377     input_line_pointer++;
378   else
379     as_bad (_("missing separator"));
380 }
381
382 static unsigned
383 cfi_parse_reg (void)
384 {
385   int regno;
386   expressionS exp;
387
388 #ifdef tc_regname_to_dw2regnum
389   SKIP_WHITESPACE ();
390   if (is_name_beginner (*input_line_pointer)
391       || (*input_line_pointer == '%'
392           && is_name_beginner (*++input_line_pointer)))
393     {
394       char *name, c;
395
396       name = input_line_pointer;
397       c = get_symbol_end ();
398
399       if ((regno = tc_regname_to_dw2regnum (name)) < 0)
400         {
401           as_bad (_("bad register expression"));
402           regno = 0;
403         }
404
405       *input_line_pointer = c;
406       return regno;
407     }
408 #endif
409
410   expression (&exp);
411   switch (exp.X_op)
412     {
413     case O_register:
414     case O_constant:
415       regno = exp.X_add_number;
416       break;
417
418     default:
419       as_bad (_("bad register expression"));
420       regno = 0;
421       break;
422     }
423
424   return regno;
425 }
426
427 static offsetT
428 cfi_parse_const (void)
429 {
430   return get_absolute_expression ();
431 }
432
433 static void
434 dot_cfi (int arg)
435 {
436   offsetT offset;
437   unsigned reg1, reg2;
438
439   if (!cur_fde_data)
440     {
441       as_bad (_("CFI instruction used without previous .cfi_startproc"));
442       return;
443     }
444
445   /* If the last address was not at the current PC, advance to current.  */
446   if (symbol_get_frag (last_address) != frag_now
447       || S_GET_VALUE (last_address) != frag_now_fix ())
448     cfi_add_advance_loc (symbol_temp_new_now ());
449
450   switch (arg)
451     {
452     case DW_CFA_offset:
453       reg1 = cfi_parse_reg ();
454       cfi_parse_separator ();
455       offset = cfi_parse_const ();
456       cfi_add_CFA_offset (reg1, offset);
457       break;
458
459     case CFI_rel_offset:
460       reg1 = cfi_parse_reg ();
461       cfi_parse_separator ();
462       offset = cfi_parse_const ();
463       cfi_add_CFA_offset (reg1, offset - cur_cfa_offset);
464       break;
465
466     case DW_CFA_def_cfa:
467       reg1 = cfi_parse_reg ();
468       cfi_parse_separator ();
469       offset = cfi_parse_const ();
470       cfi_add_CFA_def_cfa (reg1, offset);
471       break;
472
473     case DW_CFA_register:
474       reg1 = cfi_parse_reg ();
475       cfi_parse_separator ();
476       reg2 = cfi_parse_reg ();
477       cfi_add_CFA_register (reg1, reg2);
478       break;
479
480     case DW_CFA_def_cfa_register:
481       reg1 = cfi_parse_reg ();
482       cfi_add_CFA_def_cfa_register (reg1);
483       break;
484
485     case DW_CFA_def_cfa_offset:
486       offset = cfi_parse_const ();
487       cfi_add_CFA_def_cfa_offset (offset);
488       break;
489
490     case CFI_adjust_cfa_offset:
491       offset = cfi_parse_const ();
492       cfi_add_CFA_def_cfa_offset (cur_cfa_offset + offset);
493       break;
494
495     case DW_CFA_restore:
496       reg1 = cfi_parse_reg ();
497       cfi_add_CFA_restore (reg1);
498       break;
499
500     case DW_CFA_undefined:
501       reg1 = cfi_parse_reg ();
502       cfi_add_CFA_undefined (reg1);
503       break;
504
505     case DW_CFA_same_value:
506       reg1 = cfi_parse_reg ();
507       cfi_add_CFA_same_value (reg1);
508       break;
509
510     case CFI_return_column:
511       reg1 = cfi_parse_reg ();
512       cfi_set_return_column (reg1);
513       break;
514
515     case DW_CFA_remember_state:
516       cfi_add_CFA_remember_state ();
517       break;
518
519     case DW_CFA_restore_state:
520       cfi_add_CFA_restore_state ();
521       break;
522
523     case DW_CFA_nop:
524       cfi_add_CFA_nop ();
525       break;
526
527     default:
528       abort ();
529     }
530
531   demand_empty_rest_of_line ();
532 }
533
534 static void
535 dot_cfi_startproc (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
536 {
537   int simple = 0;
538
539   if (cur_fde_data)
540     {
541       as_bad (_("previous CFI entry not closed (missing .cfi_endproc)"));
542       return;
543     }
544
545   cfi_new_fde (symbol_temp_new_now ());
546
547   SKIP_WHITESPACE ();
548   if (is_name_beginner (*input_line_pointer))
549     {
550       char *name, c;
551
552       name = input_line_pointer;
553       c = get_symbol_end ();
554
555       if (strcmp (name, "simple") == 0)
556         {
557           simple = 1;
558           *input_line_pointer = c;
559         }
560       else
561         input_line_pointer = name;
562     }
563   demand_empty_rest_of_line ();
564
565   if (!simple)
566     tc_cfi_frame_initial_instructions ();
567 }
568
569 static void
570 dot_cfi_endproc (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
571 {
572   if (! cur_fde_data)
573     {
574       as_bad (_(".cfi_endproc without corresponding .cfi_startproc"));
575       return;
576     }
577
578   cfi_end_fde (symbol_temp_new_now ());
579 }
580
581 \f
582 /* Emit a single byte into the current segment.  */
583
584 static inline void
585 out_one (int byte)
586 {
587   FRAG_APPEND_1_CHAR (byte);
588 }
589
590 /* Emit a two-byte word into the current segment.  */
591
592 static inline void
593 out_two (int data)
594 {
595   md_number_to_chars (frag_more (2), data, 2);
596 }
597
598 /* Emit a four byte word into the current segment.  */
599
600 static inline void
601 out_four (int data)
602 {
603   md_number_to_chars (frag_more (4), data, 4);
604 }
605
606 /* Emit an unsigned "little-endian base 128" number.  */
607
608 static void
609 out_uleb128 (addressT value)
610 {
611   output_leb128 (frag_more (sizeof_leb128 (value, 0)), value, 0);
612 }
613
614 /* Emit an unsigned "little-endian base 128" number.  */
615
616 static void
617 out_sleb128 (offsetT value)
618 {
619   output_leb128 (frag_more (sizeof_leb128 (value, 1)), value, 1);
620 }
621
622 static void
623 output_cfi_insn (struct cfi_insn_data *insn)
624 {
625   offsetT offset;
626   unsigned int regno;
627
628   switch (insn->insn)
629     {
630     case DW_CFA_advance_loc:
631       {
632         symbolS *from = insn->u.ll.lab1;
633         symbolS *to = insn->u.ll.lab2;
634
635         if (symbol_get_frag (to) == symbol_get_frag (from))
636           {
637             addressT delta = S_GET_VALUE (to) - S_GET_VALUE (from);
638             addressT scaled = delta / DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH;
639
640             if (scaled <= 0x3F)
641               out_one (DW_CFA_advance_loc + scaled);
642             else if (delta <= 0xFF)
643               {
644                 out_one (DW_CFA_advance_loc1);
645                 out_one (delta);
646               }
647             else if (delta <= 0xFFFF)
648               {
649                 out_one (DW_CFA_advance_loc2);
650                 out_two (delta);
651               }
652             else
653               {
654                 out_one (DW_CFA_advance_loc4);
655                 out_four (delta);
656               }
657           }
658         else
659           {
660             expressionS exp;
661
662             exp.X_op = O_subtract;
663             exp.X_add_symbol = to;
664             exp.X_op_symbol = from;
665             exp.X_add_number = 0;
666
667             /* The code in ehopt.c expects that one byte of the encoding
668                is already allocated to the frag.  This comes from the way
669                that it scans the .eh_frame section looking first for the
670                .byte DW_CFA_advance_loc4.  */
671             frag_more (1);
672
673             frag_var (rs_cfa, 4, 0, DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH << 3,
674                       make_expr_symbol (&exp), frag_now_fix () - 1,
675                       (char *) frag_now);
676           }
677       }
678       break;
679
680     case DW_CFA_def_cfa:
681       offset = insn->u.ri.offset;
682       if (offset < 0)
683         {
684           out_one (DW_CFA_def_cfa_sf);
685           out_uleb128 (insn->u.ri.reg);
686           out_uleb128 (offset);
687         }
688       else
689         {
690           out_one (DW_CFA_def_cfa);
691           out_uleb128 (insn->u.ri.reg);
692           out_uleb128 (offset);
693         }
694       break;
695
696     case DW_CFA_def_cfa_register:
697     case DW_CFA_undefined:
698     case DW_CFA_same_value:
699       out_one (insn->insn);
700       out_uleb128 (insn->u.r);
701       break;
702
703     case DW_CFA_def_cfa_offset:
704       offset = insn->u.i;
705       if (offset < 0)
706         {
707           out_one (DW_CFA_def_cfa_offset_sf);
708           out_sleb128 (offset);
709         }
710       else
711         {
712           out_one (DW_CFA_def_cfa_offset);
713           out_uleb128 (offset);
714         }
715       break;
716
717     case DW_CFA_restore:
718       regno = insn->u.r;
719       if (regno <= 0x3F)
720         {
721           out_one (DW_CFA_restore + regno);
722         }
723       else
724         {
725           out_one (DW_CFA_restore_extended);
726           out_uleb128 (regno);
727         }
728       break;
729
730     case DW_CFA_offset:
731       regno = insn->u.ri.reg;
732       offset = insn->u.ri.offset / DWARF2_CIE_DATA_ALIGNMENT;
733       if (offset < 0)
734         {
735           out_one (DW_CFA_offset_extended_sf);
736           out_uleb128 (regno);
737           out_sleb128 (offset);
738         }
739       else if (regno <= 0x3F)
740         {
741           out_one (DW_CFA_offset + regno);
742           out_uleb128 (offset);
743         }
744       else
745         {
746           out_one (DW_CFA_offset_extended);
747           out_uleb128 (regno);
748           out_uleb128 (offset);
749         }
750       break;
751
752     case DW_CFA_register:
753       out_one (DW_CFA_register);
754       out_uleb128 (insn->u.rr.reg1);
755       out_uleb128 (insn->u.rr.reg2);
756       break;
757
758     case DW_CFA_remember_state:
759     case DW_CFA_restore_state:
760     case DW_CFA_nop:
761       out_one (insn->insn);
762       break;
763
764     default:
765       abort ();
766     }
767 }
768
769 static void
770 output_cie (struct cie_entry *cie)
771 {
772   symbolS *after_size_address, *end_address;
773   expressionS exp;
774   struct cfi_insn_data *i;
775
776   cie->start_address = symbol_temp_new_now ();
777   after_size_address = symbol_temp_make ();
778   end_address = symbol_temp_make ();
779
780   exp.X_op = O_subtract;
781   exp.X_add_symbol = end_address;
782   exp.X_op_symbol = after_size_address;
783   exp.X_add_number = 0;
784
785   emit_expr (&exp, 4);                          /* Length */
786   symbol_set_value_now (after_size_address);
787   out_four (0);                                 /* CIE id */
788   out_one (DW_CIE_VERSION);                     /* Version */
789   out_one ('z');                                /* Augmentation */
790   out_one ('R');
791   out_one (0);
792   out_uleb128 (DWARF2_LINE_MIN_INSN_LENGTH);    /* Code alignment */
793   out_sleb128 (DWARF2_CIE_DATA_ALIGNMENT);      /* Data alignment */
794   out_one (cie->return_column);                 /* Return column */
795   out_uleb128 (1);                              /* Augmentation size */
796   out_one (DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4);
797
798   if (cie->first)
799     for (i = cie->first; i != cie->last; i = i->next)
800       output_cfi_insn (i);
801
802   frag_align (2, 0, 0);
803   symbol_set_value_now (end_address);
804 }
805
806 static void
807 output_fde (struct fde_entry *fde, struct cie_entry *cie,
808             struct cfi_insn_data *first)
809 {
810   symbolS *after_size_address, *end_address;
811   expressionS exp;
812
813   after_size_address = symbol_temp_make ();
814   end_address = symbol_temp_make ();
815
816   exp.X_op = O_subtract;
817   exp.X_add_symbol = end_address;
818   exp.X_op_symbol = after_size_address;
819   exp.X_add_number = 0;
820   emit_expr (&exp, 4);                          /* Length */
821   symbol_set_value_now (after_size_address);
822
823   exp.X_add_symbol = after_size_address;
824   exp.X_op_symbol = cie->start_address;
825   emit_expr (&exp, 4);                          /* CIE offset */
826   
827   exp.X_add_symbol = fde->start_address;
828   exp.X_op_symbol = symbol_temp_new_now ();
829   emit_expr (&exp, 4);                          /* Code offset */
830
831   exp.X_add_symbol = fde->end_address;
832   exp.X_op_symbol = fde->start_address;         /* Code length */
833   emit_expr (&exp, 4);
834
835   out_uleb128 (0);                              /* Augmentation size */
836
837   for (; first; first = first->next)
838     output_cfi_insn (first);
839
840   frag_align (2, 0, 0);
841   symbol_set_value_now (end_address);
842 }
843
844 static struct cie_entry *
845 select_cie_for_fde (struct fde_entry *fde, struct cfi_insn_data **pfirst)
846 {
847   struct cfi_insn_data *i, *j;
848   struct cie_entry *cie;
849
850   for (cie = cie_root; cie; cie = cie->next)
851     {
852       if (cie->return_column != fde->return_column)
853         continue;
854       for (i = cie->first, j = fde->data;
855            i != cie->last && j != NULL;
856            i = i->next, j = j->next)
857         {
858           if (i->insn != j->insn)
859             goto fail;
860           switch (i->insn)
861             {
862             case DW_CFA_advance_loc:
863               /* We reached the first advance in the FDE, but did not
864                  reach the end of the CIE list.  */
865               goto fail;
866
867             case DW_CFA_offset:
868             case DW_CFA_def_cfa:
869               if (i->u.ri.reg != j->u.ri.reg)
870                 goto fail;
871               if (i->u.ri.offset != j->u.ri.offset)
872                 goto fail;
873               break;
874
875             case DW_CFA_register:
876               if (i->u.rr.reg1 != j->u.rr.reg1)
877                 goto fail;
878               if (i->u.rr.reg2 != j->u.rr.reg2)
879                 goto fail;
880               break;
881
882             case DW_CFA_def_cfa_register:
883             case DW_CFA_restore:
884             case DW_CFA_undefined:
885             case DW_CFA_same_value:
886               if (i->u.r != j->u.r)
887                 goto fail;
888               break;
889
890             case DW_CFA_def_cfa_offset:
891               if (i->u.i != j->u.i)
892                 goto fail;
893               break;
894
895             default:
896               abort ();
897             }
898         }
899
900       /* Success if we reached the end of the CIE list, and we've either
901          run out of FDE entries or we've encountered an advance.  */
902       if (i == cie->last && (!j || j->insn == DW_CFA_advance_loc))
903         {
904           *pfirst = j;
905           return cie;
906         }
907
908     fail:;
909     }
910
911   cie = xmalloc (sizeof (struct cie_entry));
912   cie->next = cie_root;
913   cie_root = cie;
914   cie->return_column = fde->return_column;
915   cie->first = fde->data;
916
917   for (i = cie->first; i ; i = i->next)
918     if (i->insn == DW_CFA_advance_loc)
919       break;
920
921   cie->last = i;
922   *pfirst = i;
923    
924   output_cie (cie);
925
926   return cie;
927 }
928
929 void
930 cfi_finish (void)
931 {
932   segT cfi_seg;
933   struct fde_entry *fde;
934   int save_flag_traditional_format;
935
936   if (cur_fde_data)
937     {
938       as_bad (_("open CFI at the end of file; missing .cfi_endproc directive"));
939       cur_fde_data->end_address = cur_fde_data->start_address;
940     }
941
942   if (all_fde_data == 0)
943     return;
944
945   /* Open .eh_frame section.  */
946   cfi_seg = subseg_new (".eh_frame", 0);
947 #ifdef BFD_ASSEMBLER
948   bfd_set_section_flags (stdoutput, cfi_seg,
949                          SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_DATA | SEC_READONLY);
950 #endif
951   subseg_set (cfi_seg, 0);
952   record_alignment (cfi_seg, 2);
953
954   /* Make sure check_eh_frame doesn't do anything with our output.  */
955   save_flag_traditional_format = flag_traditional_format;
956   flag_traditional_format = 1;
957
958   for (fde = all_fde_data; fde ; fde = fde->next)
959     {
960       struct cfi_insn_data *first;
961       struct cie_entry *cie;
962
963       cie = select_cie_for_fde (fde, &first);
964       output_fde (fde, cie, first);
965     }
966
967   flag_traditional_format = save_flag_traditional_format;
968 }