PR 338
[external/binutils.git] / ld / ldexp.c
1 /* This module handles expression trees.
2    Copyright 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004
4    Free Software Foundation, Inc.
5    Written by Steve Chamberlain of Cygnus Support <sac@cygnus.com>.
6
7 This file is part of GLD, the Gnu Linker.
8
9 GLD 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, or (at your option)
12 any later version.
13
14 GLD 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 GLD; see the file COPYING.  If not, write to the Free
21 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
22 02111-1307, USA.  */
23
24 /* This module is in charge of working out the contents of expressions.
25
26    It has to keep track of the relative/absness of a symbol etc. This
27    is done by keeping all values in a struct (an etree_value_type)
28    which contains a value, a section to which it is relative and a
29    valid bit.  */
30
31 #include "bfd.h"
32 #include "sysdep.h"
33 #include "bfdlink.h"
34
35 #include "ld.h"
36 #include "ldmain.h"
37 #include "ldmisc.h"
38 #include "ldexp.h"
39 #include <ldgram.h>
40 #include "ldlang.h"
41 #include "libiberty.h"
42 #include "safe-ctype.h"
43
44 static etree_value_type exp_fold_tree_no_dot
45   (etree_type *, lang_output_section_statement_type *, lang_phase_type);
46 static bfd_vma align_n
47   (bfd_vma, bfd_vma);
48
49 struct exp_data_seg exp_data_seg;
50
51 /* Print the string representation of the given token.  Surround it
52    with spaces if INFIX_P is TRUE.  */
53
54 static void
55 exp_print_token (token_code_type code, int infix_p)
56 {
57   static const struct
58   {
59     token_code_type code;
60     char * name;
61   }
62   table[] =
63   {
64     { INT, "int" },
65     { NAME, "NAME" },
66     { PLUSEQ, "+=" },
67     { MINUSEQ, "-=" },
68     { MULTEQ, "*=" },
69     { DIVEQ, "/=" },
70     { LSHIFTEQ, "<<=" },
71     { RSHIFTEQ, ">>=" },
72     { ANDEQ, "&=" },
73     { OREQ, "|=" },
74     { OROR, "||" },
75     { ANDAND, "&&" },
76     { EQ, "==" },
77     { NE, "!=" },
78     { LE, "<=" },
79     { GE, ">=" },
80     { LSHIFT, "<<" },
81     { RSHIFT, ">>" },
82     { ALIGN_K, "ALIGN" },
83     { BLOCK, "BLOCK" },
84     { QUAD, "QUAD" },
85     { SQUAD, "SQUAD" },
86     { LONG, "LONG" },
87     { SHORT, "SHORT" },
88     { BYTE, "BYTE" },
89     { SECTIONS, "SECTIONS" },
90     { SIZEOF_HEADERS, "SIZEOF_HEADERS" },
91     { MEMORY, "MEMORY" },
92     { DEFINED, "DEFINED" },
93     { TARGET_K, "TARGET" },
94     { SEARCH_DIR, "SEARCH_DIR" },
95     { MAP, "MAP" },
96     { ENTRY, "ENTRY" },
97     { NEXT, "NEXT" },
98     { SIZEOF, "SIZEOF" },
99     { ADDR, "ADDR" },
100     { LOADADDR, "LOADADDR" },
101     { MAX_K, "MAX_K" },
102     { REL, "relocatable" },
103     { DATA_SEGMENT_ALIGN, "DATA_SEGMENT_ALIGN" },
104     { DATA_SEGMENT_RELRO_END, "DATA_SEGMENT_RELRO_END" },
105     { DATA_SEGMENT_END, "DATA_SEGMENT_END" }
106   };
107   unsigned int idx;
108
109   for (idx = 0; idx < ARRAY_SIZE (table); idx++)
110     if (table[idx].code == code)
111       break;
112
113   if (infix_p)
114     fputc (' ', config.map_file);
115
116   if (idx < ARRAY_SIZE (table))
117     fputs (table[idx].name, config.map_file);
118   else if (code < 127)
119     fputc (code, config.map_file);
120   else
121     fprintf (config.map_file, "<code %d>", code);
122
123   if (infix_p)
124     fputc (' ', config.map_file);
125 }
126
127 static void
128 make_abs (etree_value_type *ptr)
129 {
130   asection *s = ptr->section->bfd_section;
131   ptr->value += s->vma;
132   ptr->section = abs_output_section;
133 }
134
135 static etree_value_type
136 new_abs (bfd_vma value)
137 {
138   etree_value_type new;
139   new.valid_p = TRUE;
140   new.section = abs_output_section;
141   new.value = value;
142   return new;
143 }
144
145 etree_type *
146 exp_intop (bfd_vma value)
147 {
148   etree_type *new = stat_alloc (sizeof (new->value));
149   new->type.node_code = INT;
150   new->value.value = value;
151   new->value.str = NULL;
152   new->type.node_class = etree_value;
153   return new;
154 }
155
156 etree_type *
157 exp_bigintop (bfd_vma value, char *str)
158 {
159   etree_type *new = stat_alloc (sizeof (new->value));
160   new->type.node_code = INT;
161   new->value.value = value;
162   new->value.str = str;
163   new->type.node_class = etree_value;
164   return new;
165 }
166
167 /* Build an expression representing an unnamed relocatable value.  */
168
169 etree_type *
170 exp_relop (asection *section, bfd_vma value)
171 {
172   etree_type *new = stat_alloc (sizeof (new->rel));
173   new->type.node_code = REL;
174   new->type.node_class = etree_rel;
175   new->rel.section = section;
176   new->rel.value = value;
177   return new;
178 }
179
180 static etree_value_type
181 new_rel (bfd_vma value,
182          char *str,
183          lang_output_section_statement_type *section)
184 {
185   etree_value_type new;
186   new.valid_p = TRUE;
187   new.value = value;
188   new.str = str;
189   new.section = section;
190   return new;
191 }
192
193 static etree_value_type
194 new_rel_from_section (bfd_vma value,
195                       lang_output_section_statement_type *section)
196 {
197   etree_value_type new;
198   new.valid_p = TRUE;
199   new.value = value;
200   new.str = NULL;
201   new.section = section;
202
203   new.value -= section->bfd_section->vma;
204
205   return new;
206 }
207
208 static etree_value_type
209 fold_unary (etree_type *tree,
210             lang_output_section_statement_type *current_section,
211             lang_phase_type allocation_done,
212             bfd_vma dot,
213             bfd_vma *dotp)
214 {
215   etree_value_type result;
216
217   result = exp_fold_tree (tree->unary.child,
218                           current_section,
219                           allocation_done, dot, dotp);
220   if (result.valid_p)
221     {
222       switch (tree->type.node_code)
223         {
224         case ALIGN_K:
225           if (allocation_done != lang_first_phase_enum)
226             result = new_rel_from_section (align_n (dot, result.value),
227                                            current_section);
228           else
229             result.valid_p = FALSE;
230           break;
231
232         case ABSOLUTE:
233           if (allocation_done != lang_first_phase_enum)
234             {
235               result.value += result.section->bfd_section->vma;
236               result.section = abs_output_section;
237             }
238           else
239             result.valid_p = FALSE;
240           break;
241
242         case '~':
243           make_abs (&result);
244           result.value = ~result.value;
245           break;
246
247         case '!':
248           make_abs (&result);
249           result.value = !result.value;
250           break;
251
252         case '-':
253           make_abs (&result);
254           result.value = -result.value;
255           break;
256
257         case NEXT:
258           /* Return next place aligned to value.  */
259           if (allocation_done == lang_allocating_phase_enum)
260             {
261               make_abs (&result);
262               result.value = align_n (dot, result.value);
263             }
264           else
265             result.valid_p = FALSE;
266           break;
267
268         case DATA_SEGMENT_RELRO_END:
269           if (allocation_done != lang_first_phase_enum
270               && (exp_data_seg.phase == exp_dataseg_align_seen
271                   || exp_data_seg.phase == exp_dataseg_adjust
272                   || exp_data_seg.phase == exp_dataseg_relro_adjust
273                   || allocation_done != lang_allocating_phase_enum))
274             {
275               if (exp_data_seg.phase == exp_dataseg_align_seen
276                   || exp_data_seg.phase == exp_dataseg_relro_adjust)
277                 exp_data_seg.relro_end
278                   = result.value + current_section->bfd_section->vma;
279               if (exp_data_seg.phase == exp_dataseg_align_seen)
280                 exp_data_seg.phase = exp_dataseg_relro_seen;
281               result.value = dot - current_section->bfd_section->vma;
282             }
283           else
284             result.valid_p = FALSE;
285           break;
286
287         case DATA_SEGMENT_END:
288           if (allocation_done != lang_first_phase_enum
289               && current_section == abs_output_section
290               && (exp_data_seg.phase == exp_dataseg_align_seen
291                   || exp_data_seg.phase == exp_dataseg_relro_seen
292                   || exp_data_seg.phase == exp_dataseg_adjust
293                   || exp_data_seg.phase == exp_dataseg_relro_adjust
294                   || allocation_done != lang_allocating_phase_enum))
295             {
296               if (exp_data_seg.phase == exp_dataseg_align_seen
297                   || exp_data_seg.phase == exp_dataseg_relro_seen)
298                 {
299                   exp_data_seg.phase = exp_dataseg_end_seen;
300                   exp_data_seg.end = result.value;
301                 }
302             }
303           else
304             result.valid_p = FALSE;
305           break;
306
307         default:
308           FAIL ();
309           break;
310         }
311     }
312
313   return result;
314 }
315
316 static etree_value_type
317 fold_binary (etree_type *tree,
318              lang_output_section_statement_type *current_section,
319              lang_phase_type allocation_done,
320              bfd_vma dot,
321              bfd_vma *dotp)
322 {
323   etree_value_type result;
324
325   result = exp_fold_tree (tree->binary.lhs, current_section,
326                           allocation_done, dot, dotp);
327   if (result.valid_p)
328     {
329       etree_value_type other;
330
331       other = exp_fold_tree (tree->binary.rhs,
332                              current_section,
333                              allocation_done, dot, dotp);
334       if (other.valid_p)
335         {
336           /* If the values are from different sections, or this is an
337              absolute expression, make both the source arguments
338              absolute.  However, adding or subtracting an absolute
339              value from a relative value is meaningful, and is an
340              exception.  */
341           if (current_section != abs_output_section
342               && (other.section == abs_output_section
343                   || (result.section == abs_output_section
344                       && tree->type.node_code == '+'))
345               && (tree->type.node_code == '+'
346                   || tree->type.node_code == '-'))
347             {
348               if (other.section != abs_output_section)
349                 {
350                   /* Keep the section of the other term.  */
351                   if (tree->type.node_code == '+')
352                     other.value = result.value + other.value;
353                   else
354                     other.value = result.value - other.value;
355                   return other;
356                 }
357             }
358           else if (result.section != other.section
359                    || current_section == abs_output_section)
360             {
361               make_abs (&result);
362               make_abs (&other);
363             }
364
365           switch (tree->type.node_code)
366             {
367             case '%':
368               if (other.value == 0)
369                 einfo (_("%F%S %% by zero\n"));
370               result.value = ((bfd_signed_vma) result.value
371                               % (bfd_signed_vma) other.value);
372               break;
373
374             case '/':
375               if (other.value == 0)
376                 einfo (_("%F%S / by zero\n"));
377               result.value = ((bfd_signed_vma) result.value
378                               / (bfd_signed_vma) other.value);
379               break;
380
381 #define BOP(x,y) case x : result.value = result.value y other.value; break;
382               BOP ('+', +);
383               BOP ('*', *);
384               BOP ('-', -);
385               BOP (LSHIFT, <<);
386               BOP (RSHIFT, >>);
387               BOP (EQ, ==);
388               BOP (NE, !=);
389               BOP ('<', <);
390               BOP ('>', >);
391               BOP (LE, <=);
392               BOP (GE, >=);
393               BOP ('&', &);
394               BOP ('^', ^);
395               BOP ('|', |);
396               BOP (ANDAND, &&);
397               BOP (OROR, ||);
398
399             case MAX_K:
400               if (result.value < other.value)
401                 result = other;
402               break;
403
404             case MIN_K:
405               if (result.value > other.value)
406                 result = other;
407               break;
408
409             case ALIGN_K:
410               result.value = align_n (result.value, other.value);
411               break;
412               
413             case DATA_SEGMENT_ALIGN:
414               if (allocation_done != lang_first_phase_enum
415                   && current_section == abs_output_section
416                   && (exp_data_seg.phase == exp_dataseg_none
417                       || exp_data_seg.phase == exp_dataseg_adjust
418                       || exp_data_seg.phase == exp_dataseg_relro_adjust
419                       || allocation_done != lang_allocating_phase_enum))
420                 {
421                   bfd_vma maxpage = result.value;
422
423                   result.value = align_n (dot, maxpage);
424                   if (exp_data_seg.phase == exp_dataseg_relro_adjust)
425                     {
426                       /* Attempt to align DATA_SEGMENT_RELRO_END at
427                          a common page boundary.  */
428                       bfd_vma relro;
429
430                       relro = exp_data_seg.relro_end - exp_data_seg.base;
431                       result.value += -relro & (other.value - 1);
432                       exp_data_seg.base = result.value;
433                     }
434                   else if (exp_data_seg.phase != exp_dataseg_adjust)
435                     {
436                       result.value += dot & (maxpage - 1);
437                       if (allocation_done == lang_allocating_phase_enum)
438                         {
439                           exp_data_seg.phase = exp_dataseg_align_seen;
440                           exp_data_seg.base = result.value;
441                           exp_data_seg.pagesize = other.value;
442                           exp_data_seg.relro_end = 0;
443                         }
444                     }
445                   else if (other.value < maxpage)
446                     result.value += (dot + other.value - 1)
447                                     & (maxpage - other.value);
448                 }
449               else
450                 result.valid_p = FALSE;
451               break;
452
453             default:
454               FAIL ();
455             }
456         }
457       else
458         {
459           result.valid_p = FALSE;
460         }
461     }
462
463   return result;
464 }
465
466 static etree_value_type
467 fold_trinary (etree_type *tree,
468               lang_output_section_statement_type *current_section,
469               lang_phase_type allocation_done,
470               bfd_vma dot,
471               bfd_vma *dotp)
472 {
473   etree_value_type result;
474
475   result = exp_fold_tree (tree->trinary.cond, current_section,
476                           allocation_done, dot, dotp);
477   if (result.valid_p)
478     result = exp_fold_tree ((result.value
479                              ? tree->trinary.lhs
480                              : tree->trinary.rhs),
481                             current_section,
482                             allocation_done, dot, dotp);
483
484   return result;
485 }
486
487 static etree_value_type
488 fold_name (etree_type *tree,
489            lang_output_section_statement_type *current_section,
490            lang_phase_type allocation_done,
491            bfd_vma dot)
492 {
493   etree_value_type result;
494
495   result.valid_p = FALSE;
496   
497   switch (tree->type.node_code)
498     {
499     case SIZEOF_HEADERS:
500       if (allocation_done != lang_first_phase_enum)
501         result = new_abs (bfd_sizeof_headers (output_bfd,
502                                               link_info.relocatable));
503       break;
504     case DEFINED:
505       if (allocation_done == lang_first_phase_enum)
506         lang_track_definedness (tree->name.name);
507       else
508         {
509           struct bfd_link_hash_entry *h;
510           int def_iteration
511             = lang_symbol_definition_iteration (tree->name.name);
512
513           h = bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, &link_info,
514                                             tree->name.name,
515                                             FALSE, FALSE, TRUE);
516           result.value = (h != NULL
517                           && (h->type == bfd_link_hash_defined
518                               || h->type == bfd_link_hash_defweak
519                               || h->type == bfd_link_hash_common)
520                           && (def_iteration == lang_statement_iteration
521                               || def_iteration == -1));
522           result.section = abs_output_section;
523           result.valid_p = TRUE;
524         }
525       break;
526     case NAME:
527       if (tree->name.name[0] == '.' && tree->name.name[1] == 0)
528         {
529           if (allocation_done != lang_first_phase_enum)
530             result = new_rel_from_section (dot, current_section);
531         }
532       else if (allocation_done != lang_first_phase_enum)
533         {
534           struct bfd_link_hash_entry *h;
535
536           h = bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, &link_info,
537                                             tree->name.name,
538                                             TRUE, FALSE, TRUE);
539           if (!h)
540             einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
541           else if (h->type == bfd_link_hash_defined
542                    || h->type == bfd_link_hash_defweak)
543             {
544               if (bfd_is_abs_section (h->u.def.section))
545                 result = new_abs (h->u.def.value);
546               else if (allocation_done == lang_final_phase_enum
547                        || allocation_done == lang_allocating_phase_enum)
548                 {
549                   asection *output_section;
550
551                   output_section = h->u.def.section->output_section;
552                   if (output_section == NULL)
553                     einfo (_("%X%S: unresolvable symbol `%s' referenced in expression\n"),
554                            tree->name.name);
555                   else
556                     {
557                       lang_output_section_statement_type *os;
558
559                       os = (lang_output_section_statement_lookup
560                             (bfd_get_section_name (output_bfd,
561                                                    output_section)));
562
563                       /* FIXME: Is this correct if this section is
564                          being linked with -R?  */
565                       result = new_rel ((h->u.def.value
566                                          + h->u.def.section->output_offset),
567                                         NULL,
568                                         os);
569                     }
570                 }
571             }
572           else if (allocation_done == lang_final_phase_enum)
573             einfo (_("%F%S: undefined symbol `%s' referenced in expression\n"),
574                    tree->name.name);
575           else if (h->type == bfd_link_hash_new)
576             {
577               h->type = bfd_link_hash_undefined;
578               h->u.undef.abfd = NULL;
579               if (h->und_next == NULL)
580                 bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
581             }
582         }
583       break;
584
585     case ADDR:
586       if (allocation_done != lang_first_phase_enum)
587         {
588           lang_output_section_statement_type *os;
589
590           os = lang_output_section_find (tree->name.name);
591           if (os && os->processed > 0)
592             result = new_rel (0, NULL, os);
593         }
594       break;
595
596     case LOADADDR:
597       if (allocation_done != lang_first_phase_enum)
598         {
599           lang_output_section_statement_type *os;
600
601           os = lang_output_section_find (tree->name.name);
602           if (os && os->processed != 0)
603             {
604               if (os->load_base == NULL)
605                 result = new_rel (0, NULL, os);
606               else
607                 result = exp_fold_tree_no_dot (os->load_base,
608                                                abs_output_section,
609                                                allocation_done);
610             }
611         }
612       break;
613
614     case SIZEOF:
615       if (allocation_done != lang_first_phase_enum)
616         {
617           int opb = bfd_octets_per_byte (output_bfd);
618           lang_output_section_statement_type *os;
619
620           os = lang_output_section_find (tree->name.name);
621           if (os && os->processed > 0)
622             result = new_abs (os->bfd_section->size / opb);
623         }
624       break;
625
626     default:
627       FAIL ();
628       break;
629     }
630
631   return result;
632 }
633
634 etree_value_type
635 exp_fold_tree (etree_type *tree,
636                lang_output_section_statement_type *current_section,
637                lang_phase_type allocation_done,
638                bfd_vma dot,
639                bfd_vma *dotp)
640 {
641   etree_value_type result;
642
643   if (tree == NULL)
644     {
645       result.valid_p = FALSE;
646       return result;
647     }
648
649   switch (tree->type.node_class)
650     {
651     case etree_value:
652       result = new_rel (tree->value.value, tree->value.str, current_section);
653       break;
654
655     case etree_rel:
656       if (allocation_done != lang_final_phase_enum)
657         result.valid_p = FALSE;
658       else
659         result = new_rel ((tree->rel.value
660                            + tree->rel.section->output_section->vma
661                            + tree->rel.section->output_offset),
662                           NULL,
663                           current_section);
664       break;
665
666     case etree_assert:
667       result = exp_fold_tree (tree->assert_s.child,
668                               current_section,
669                               allocation_done, dot, dotp);
670       if (result.valid_p)
671         {
672           if (! result.value)
673             einfo ("%F%P: %s\n", tree->assert_s.message);
674           return result;
675         }
676       break;
677
678     case etree_unary:
679       result = fold_unary (tree, current_section, allocation_done,
680                            dot, dotp);
681       break;
682
683     case etree_binary:
684       result = fold_binary (tree, current_section, allocation_done,
685                             dot, dotp);
686       break;
687
688     case etree_trinary:
689       result = fold_trinary (tree, current_section, allocation_done,
690                              dot, dotp);
691       break;
692
693     case etree_assign:
694     case etree_provide:
695     case etree_provided:
696       if (tree->assign.dst[0] == '.' && tree->assign.dst[1] == 0)
697         {
698           /* Assignment to dot can only be done during allocation.  */
699           if (tree->type.node_class != etree_assign)
700             einfo (_("%F%S can not PROVIDE assignment to location counter\n"));
701           if (allocation_done == lang_allocating_phase_enum
702               || (allocation_done == lang_final_phase_enum
703                   && current_section == abs_output_section))
704             {
705               result = exp_fold_tree (tree->assign.src,
706                                       current_section,
707                                       allocation_done, dot,
708                                       dotp);
709               if (! result.valid_p)
710                 einfo (_("%F%S invalid assignment to location counter\n"));
711               else
712                 {
713                   if (current_section == NULL)
714                     einfo (_("%F%S assignment to location counter invalid outside of SECTION\n"));
715                   else
716                     {
717                       bfd_vma nextdot;
718
719                       nextdot = (result.value
720                                  + current_section->bfd_section->vma);
721                       if (nextdot < dot
722                           && current_section != abs_output_section)
723                         einfo (_("%F%S cannot move location counter backwards (from %V to %V)\n"),
724                                dot, nextdot);
725                       else
726                         *dotp = nextdot;
727                     }
728                 }
729             }
730         }
731       else
732         {
733           result = exp_fold_tree (tree->assign.src,
734                                   current_section, allocation_done,
735                                   dot, dotp);
736           if (result.valid_p)
737             {
738               bfd_boolean create;
739               struct bfd_link_hash_entry *h;
740
741               if (tree->type.node_class == etree_assign)
742                 create = TRUE;
743               else
744                 create = FALSE;
745               h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, tree->assign.dst,
746                                         create, FALSE, TRUE);
747               if (h == NULL)
748                 {
749                   if (create)
750                     einfo (_("%P%F:%s: hash creation failed\n"),
751                            tree->assign.dst);
752                 }
753               else if (tree->type.node_class == etree_provide
754                        && h->type != bfd_link_hash_new
755                        && h->type != bfd_link_hash_undefined
756                        && h->type != bfd_link_hash_common)
757                 {
758                   /* Do nothing.  The symbol was defined by some
759                      object.  */
760                 }
761               else
762                 {
763                   /* FIXME: Should we worry if the symbol is already
764                      defined?  */
765                   lang_update_definedness (tree->assign.dst, h);
766                   h->type = bfd_link_hash_defined;
767                   h->u.def.value = result.value;
768                   h->u.def.section = result.section->bfd_section;
769                   if (tree->type.node_class == etree_provide)
770                     tree->type.node_class = etree_provided;
771                 }
772             }
773         }
774       break;
775
776     case etree_name:
777       result = fold_name (tree, current_section, allocation_done, dot);
778       break;
779
780     default:
781       FAIL ();
782       break;
783     }
784
785   return result;
786 }
787
788 static etree_value_type
789 exp_fold_tree_no_dot (etree_type *tree,
790                       lang_output_section_statement_type *current_section,
791                       lang_phase_type allocation_done)
792 {
793   return exp_fold_tree (tree, current_section, allocation_done, 0, NULL);
794 }
795
796 etree_type *
797 exp_binop (int code, etree_type *lhs, etree_type *rhs)
798 {
799   etree_type value, *new;
800   etree_value_type r;
801
802   value.type.node_code = code;
803   value.binary.lhs = lhs;
804   value.binary.rhs = rhs;
805   value.type.node_class = etree_binary;
806   r = exp_fold_tree_no_dot (&value,
807                             abs_output_section,
808                             lang_first_phase_enum);
809   if (r.valid_p)
810     {
811       return exp_intop (r.value);
812     }
813   new = stat_alloc (sizeof (new->binary));
814   memcpy (new, &value, sizeof (new->binary));
815   return new;
816 }
817
818 etree_type *
819 exp_trinop (int code, etree_type *cond, etree_type *lhs, etree_type *rhs)
820 {
821   etree_type value, *new;
822   etree_value_type r;
823   value.type.node_code = code;
824   value.trinary.lhs = lhs;
825   value.trinary.cond = cond;
826   value.trinary.rhs = rhs;
827   value.type.node_class = etree_trinary;
828   r = exp_fold_tree_no_dot (&value, NULL, lang_first_phase_enum);
829   if (r.valid_p)
830     return exp_intop (r.value);
831
832   new = stat_alloc (sizeof (new->trinary));
833   memcpy (new, &value, sizeof (new->trinary));
834   return new;
835 }
836
837 etree_type *
838 exp_unop (int code, etree_type *child)
839 {
840   etree_type value, *new;
841
842   etree_value_type r;
843   value.unary.type.node_code = code;
844   value.unary.child = child;
845   value.unary.type.node_class = etree_unary;
846   r = exp_fold_tree_no_dot (&value, abs_output_section,
847                             lang_first_phase_enum);
848   if (r.valid_p)
849     return exp_intop (r.value);
850
851   new = stat_alloc (sizeof (new->unary));
852   memcpy (new, &value, sizeof (new->unary));
853   return new;
854 }
855
856 etree_type *
857 exp_nameop (int code, const char *name)
858 {
859   etree_type value, *new;
860   etree_value_type r;
861   value.name.type.node_code = code;
862   value.name.name = name;
863   value.name.type.node_class = etree_name;
864
865   r = exp_fold_tree_no_dot (&value, NULL, lang_first_phase_enum);
866   if (r.valid_p)
867     return exp_intop (r.value);
868
869   new = stat_alloc (sizeof (new->name));
870   memcpy (new, &value, sizeof (new->name));
871   return new;
872
873 }
874
875 etree_type *
876 exp_assop (int code, const char *dst, etree_type *src)
877 {
878   etree_type value, *new;
879
880   value.assign.type.node_code = code;
881
882   value.assign.src = src;
883   value.assign.dst = dst;
884   value.assign.type.node_class = etree_assign;
885
886 #if 0
887   if (exp_fold_tree_no_dot (&value, &result))
888     return exp_intop (result);
889 #endif
890   new = stat_alloc (sizeof (new->assign));
891   memcpy (new, &value, sizeof (new->assign));
892   return new;
893 }
894
895 /* Handle PROVIDE.  */
896
897 etree_type *
898 exp_provide (const char *dst, etree_type *src)
899 {
900   etree_type *n;
901
902   n = stat_alloc (sizeof (n->assign));
903   n->assign.type.node_code = '=';
904   n->assign.type.node_class = etree_provide;
905   n->assign.src = src;
906   n->assign.dst = dst;
907   return n;
908 }
909
910 /* Handle ASSERT.  */
911
912 etree_type *
913 exp_assert (etree_type *exp, const char *message)
914 {
915   etree_type *n;
916
917   n = stat_alloc (sizeof (n->assert_s));
918   n->assert_s.type.node_code = '!';
919   n->assert_s.type.node_class = etree_assert;
920   n->assert_s.child = exp;
921   n->assert_s.message = message;
922   return n;
923 }
924
925 void
926 exp_print_tree (etree_type *tree)
927 {
928   if (config.map_file == NULL)
929     config.map_file = stderr;
930
931   if (tree == NULL)
932     {
933       minfo ("NULL TREE\n");
934       return;
935     }
936
937   switch (tree->type.node_class)
938     {
939     case etree_value:
940       minfo ("0x%v", tree->value.value);
941       return;
942     case etree_rel:
943       if (tree->rel.section->owner != NULL)
944         minfo ("%B:", tree->rel.section->owner);
945       minfo ("%s+0x%v", tree->rel.section->name, tree->rel.value);
946       return;
947     case etree_assign:
948 #if 0
949       if (tree->assign.dst->sdefs != NULL)
950         fprintf (config.map_file, "%s (%x) ", tree->assign.dst->name,
951                  tree->assign.dst->sdefs->value);
952       else
953         fprintf (config.map_file, "%s (UNDEFINED)", tree->assign.dst->name);
954 #endif
955       fprintf (config.map_file, "%s", tree->assign.dst);
956       exp_print_token (tree->type.node_code, TRUE);
957       exp_print_tree (tree->assign.src);
958       break;
959     case etree_provide:
960     case etree_provided:
961       fprintf (config.map_file, "PROVIDE (%s, ", tree->assign.dst);
962       exp_print_tree (tree->assign.src);
963       fprintf (config.map_file, ")");
964       break;
965     case etree_binary:
966       fprintf (config.map_file, "(");
967       exp_print_tree (tree->binary.lhs);
968       exp_print_token (tree->type.node_code, TRUE);
969       exp_print_tree (tree->binary.rhs);
970       fprintf (config.map_file, ")");
971       break;
972     case etree_trinary:
973       exp_print_tree (tree->trinary.cond);
974       fprintf (config.map_file, "?");
975       exp_print_tree (tree->trinary.lhs);
976       fprintf (config.map_file, ":");
977       exp_print_tree (tree->trinary.rhs);
978       break;
979     case etree_unary:
980       exp_print_token (tree->unary.type.node_code, FALSE);
981       if (tree->unary.child)
982         {
983           fprintf (config.map_file, " (");
984           exp_print_tree (tree->unary.child);
985           fprintf (config.map_file, ")");
986         }
987       break;
988
989     case etree_assert:
990       fprintf (config.map_file, "ASSERT (");
991       exp_print_tree (tree->assert_s.child);
992       fprintf (config.map_file, ", %s)", tree->assert_s.message);
993       break;
994
995     case etree_undef:
996       fprintf (config.map_file, "????????");
997       break;
998     case etree_name:
999       if (tree->type.node_code == NAME)
1000         {
1001           fprintf (config.map_file, "%s", tree->name.name);
1002         }
1003       else
1004         {
1005           exp_print_token (tree->type.node_code, FALSE);
1006           if (tree->name.name)
1007             fprintf (config.map_file, " (%s)", tree->name.name);
1008         }
1009       break;
1010     default:
1011       FAIL ();
1012       break;
1013     }
1014 }
1015
1016 bfd_vma
1017 exp_get_vma (etree_type *tree,
1018              bfd_vma def,
1019              char *name,
1020              lang_phase_type allocation_done)
1021 {
1022   etree_value_type r;
1023
1024   if (tree != NULL)
1025     {
1026       r = exp_fold_tree_no_dot (tree, abs_output_section, allocation_done);
1027       if (! r.valid_p && name != NULL)
1028         einfo (_("%F%S nonconstant expression for %s\n"), name);
1029       return r.value;
1030     }
1031   else
1032     return def;
1033 }
1034
1035 int
1036 exp_get_value_int (etree_type *tree,
1037                    int def,
1038                    char *name,
1039                    lang_phase_type allocation_done)
1040 {
1041   return exp_get_vma (tree, def, name, allocation_done);
1042 }
1043
1044 fill_type *
1045 exp_get_fill (etree_type *tree,
1046               fill_type *def,
1047               char *name,
1048               lang_phase_type allocation_done)
1049 {
1050   fill_type *fill;
1051   etree_value_type r;
1052   size_t len;
1053   unsigned int val;
1054
1055   if (tree == NULL)
1056     return def;
1057
1058   r = exp_fold_tree_no_dot (tree, abs_output_section, allocation_done);
1059   if (! r.valid_p && name != NULL)
1060     einfo (_("%F%S nonconstant expression for %s\n"), name);
1061
1062   if (r.str != NULL && (len = strlen (r.str)) != 0)
1063     {
1064       unsigned char *dst;
1065       unsigned char *s;
1066       fill = xmalloc ((len + 1) / 2 + sizeof (*fill) - 1);
1067       fill->size = (len + 1) / 2;
1068       dst = fill->data;
1069       s = r.str;
1070       val = 0;
1071       do
1072         {
1073           unsigned int digit;
1074
1075           digit = *s++ - '0';
1076           if (digit > 9)
1077             digit = (digit - 'A' + '0' + 10) & 0xf;
1078           val <<= 4;
1079           val += digit;
1080           --len;
1081           if ((len & 1) == 0)
1082             {
1083               *dst++ = val;
1084               val = 0;
1085             }
1086         }
1087       while (len != 0);
1088     }
1089   else
1090     {
1091       fill = xmalloc (4 + sizeof (*fill) - 1);
1092       val = r.value;
1093       fill->data[0] = (val >> 24) & 0xff;
1094       fill->data[1] = (val >> 16) & 0xff;
1095       fill->data[2] = (val >>  8) & 0xff;
1096       fill->data[3] = (val >>  0) & 0xff;
1097       fill->size = 4;
1098     }
1099   return fill;
1100 }
1101
1102 bfd_vma
1103 exp_get_abs_int (etree_type *tree,
1104                  int def ATTRIBUTE_UNUSED,
1105                  char *name,
1106                  lang_phase_type allocation_done)
1107 {
1108   etree_value_type res;
1109   res = exp_fold_tree_no_dot (tree, abs_output_section, allocation_done);
1110
1111   if (res.valid_p)
1112     res.value += res.section->bfd_section->vma;
1113   else
1114     einfo (_("%F%S non constant expression for %s\n"), name);
1115
1116   return res.value;
1117 }
1118
1119 static bfd_vma
1120 align_n (bfd_vma value, bfd_vma align)
1121 {
1122   if (align <= 1)
1123     return value;
1124
1125   value = (value + align - 1) / align;
1126   return value * align;
1127 }