* common.cc (Symbol_table::allocate_commons): Remove options
[external/binutils.git] / gold / gold.cc
1 // gold.cc -- main linker functions
2
3 // Copyright 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
4 // Written by Ian Lance Taylor <iant@google.com>.
5
6 // This file is part of gold.
7
8 // This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 // the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11 // (at your option) any later version.
12
13 // This program is distributed in the hope that it will be useful,
14 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 // GNU General Public License for more details.
17
18 // You should have received a copy of the GNU General Public License
19 // along with this program; if not, write to the Free Software
20 // Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21 // MA 02110-1301, USA.
22
23 #include "gold.h"
24
25 #include <cstdlib>
26 #include <cstdio>
27 #include <cstring>
28 #include <unistd.h>
29 #include <algorithm>
30 #include "libiberty.h"
31
32 #include "options.h"
33 #include "debug.h"
34 #include "workqueue.h"
35 #include "dirsearch.h"
36 #include "readsyms.h"
37 #include "symtab.h"
38 #include "common.h"
39 #include "object.h"
40 #include "layout.h"
41 #include "reloc.h"
42 #include "defstd.h"
43
44 namespace gold
45 {
46
47 const char* program_name;
48
49 void
50 gold_exit(bool status)
51 {
52   if (!status && parameters != NULL && parameters->options_valid())
53     unlink_if_ordinary(parameters->options().output_file_name());
54   exit(status ? EXIT_SUCCESS : EXIT_FAILURE);
55 }
56
57 void
58 gold_nomem()
59 {
60   // We are out of memory, so try hard to print a reasonable message.
61   // Note that we don't try to translate this message, since the
62   // translation process itself will require memory.
63   write(2, program_name, strlen(program_name));
64   const char* const s = ": out of memory\n";
65   write(2, s, strlen(s));
66   gold_exit(false);
67 }
68
69 // Handle an unreachable case.
70
71 void
72 do_gold_unreachable(const char* filename, int lineno, const char* function)
73 {
74   fprintf(stderr, _("%s: internal error in %s, at %s:%d\n"),
75           program_name, function, filename, lineno);
76   gold_exit(false);
77 }
78
79 // This class arranges to run the functions done in the middle of the
80 // link.  It is just a closure.
81
82 class Middle_runner : public Task_function_runner
83 {
84  public:
85   Middle_runner(const General_options& options,
86                 const Input_objects* input_objects,
87                 Symbol_table* symtab,
88                 Layout* layout)
89     : options_(options), input_objects_(input_objects), symtab_(symtab),
90       layout_(layout)
91   { }
92
93   void
94   run(Workqueue*, const Task*);
95
96  private:
97   const General_options& options_;
98   const Input_objects* input_objects_;
99   Symbol_table* symtab_;
100   Layout* layout_;
101 };
102
103 void
104 Middle_runner::run(Workqueue* workqueue, const Task* task)
105 {
106   queue_middle_tasks(this->options_, task, this->input_objects_, this->symtab_,
107                      this->layout_, workqueue);
108 }
109
110 // Queue up the initial set of tasks for this link job.
111
112 void
113 queue_initial_tasks(const General_options& options,
114                     Dirsearch& search_path,
115                     const Command_line& cmdline,
116                     Workqueue* workqueue, Input_objects* input_objects,
117                     Symbol_table* symtab, Layout* layout)
118 {
119   if (cmdline.begin() == cmdline.end())
120     gold_fatal(_("no input files"));
121
122   int thread_count = options.thread_count_initial();
123   if (thread_count == 0)
124     thread_count = cmdline.number_of_input_files();
125   workqueue->set_thread_count(thread_count);
126
127   // Read the input files.  We have to add the symbols to the symbol
128   // table in order.  We do this by creating a separate blocker for
129   // each input file.  We associate the blocker with the following
130   // input file, to give us a convenient place to delete it.
131   Task_token* this_blocker = NULL;
132   for (Command_line::const_iterator p = cmdline.begin();
133        p != cmdline.end();
134        ++p)
135     {
136       Task_token* next_blocker = new Task_token(true);
137       next_blocker->add_blocker();
138       workqueue->queue(new Read_symbols(options, input_objects, symtab, layout,
139                                         &search_path, &*p, NULL, this_blocker,
140                                         next_blocker));
141       this_blocker = next_blocker;
142     }
143
144   workqueue->queue(new Task_function(new Middle_runner(options,
145                                                        input_objects,
146                                                        symtab,
147                                                        layout),
148                                      this_blocker,
149                                      "Task_function Middle_runner"));
150 }
151
152 // Queue up the middle set of tasks.  These are the tasks which run
153 // after all the input objects have been found and all the symbols
154 // have been read, but before we lay out the output file.
155
156 void
157 queue_middle_tasks(const General_options& options,
158                    const Task* task,
159                    const Input_objects* input_objects,
160                    Symbol_table* symtab,
161                    Layout* layout,
162                    Workqueue* workqueue)
163 {
164   // We have to support the case of not seeing any input objects, and
165   // generate an empty file.  Existing builds depend on being able to
166   // pass an empty archive to the linker and get an empty object file
167   // out.  In order to do this we need to use a default target.
168   if (input_objects->number_of_input_objects() == 0)
169     set_parameters_target(&parameters->default_target());
170
171   int thread_count = options.thread_count_middle();
172   if (thread_count == 0)
173     thread_count = std::max(2, input_objects->number_of_input_objects());
174   workqueue->set_thread_count(thread_count);
175
176   // Now we have seen all the input files.
177   const bool doing_static_link = (!input_objects->any_dynamic()
178                                   && !parameters->options().shared());
179   set_parameters_doing_static_link(doing_static_link);
180   if (!doing_static_link && options.is_static())
181     {
182       // We print out just the first .so we see; there may be others.
183       gold_error(_("cannot mix -static with dynamic object %s"),
184                  (*input_objects->dynobj_begin())->name().c_str());
185     }
186   if (!doing_static_link && parameters->options().relocatable())
187     gold_error(_("cannot mix -r with dynamic object %s"),
188                (*input_objects->dynobj_begin())->name().c_str());
189   if (!doing_static_link
190       && options.oformat_enum() != General_options::OBJECT_FORMAT_ELF)
191     gold_fatal(_("cannot use non-ELF output format with dynamic object %s"),
192                (*input_objects->dynobj_begin())->name().c_str());
193
194   if (is_debugging_enabled(DEBUG_SCRIPT))
195     layout->script_options()->print(stderr);
196
197   // For each dynamic object, record whether we've seen all the
198   // dynamic objects that it depends upon.
199   input_objects->check_dynamic_dependencies();
200
201   // See if any of the input definitions violate the One Definition Rule.
202   // TODO: if this is too slow, do this as a task, rather than inline.
203   symtab->detect_odr_violations(task, options.output_file_name());
204
205   // Create any output sections required by any linker script.
206   layout->create_script_sections();
207
208   // Define some sections and symbols needed for a dynamic link.  This
209   // handles some cases we want to see before we read the relocs.
210   layout->create_initial_dynamic_sections(symtab);
211
212   // Define symbols from any linker scripts.
213   layout->define_script_symbols(symtab);
214
215   // Attach sections to segments.
216   layout->attach_sections_to_segments();
217
218   if (!parameters->options().relocatable())
219     {
220       // Predefine standard symbols.
221       define_standard_symbols(symtab, layout);
222
223       // Define __start and __stop symbols for output sections where
224       // appropriate.
225       layout->define_section_symbols(symtab);
226     }
227
228   // Make sure we have symbols for any required group signatures.
229   layout->define_group_signatures(symtab);
230
231   // Read the relocations of the input files.  We do this to find
232   // which symbols are used by relocations which require a GOT and/or
233   // a PLT entry, or a COPY reloc.  When we implement garbage
234   // collection we will do it here by reading the relocations in a
235   // breadth first search by references.
236   //
237   // We could also read the relocations during the first pass, and
238   // mark symbols at that time.  That is how the old GNU linker works.
239   // Doing that is more complex, since we may later decide to discard
240   // some of the sections, and thus change our minds about the types
241   // of references made to the symbols.
242   Task_token* blocker = new Task_token(true);
243   Task_token* symtab_lock = new Task_token(false);
244   for (Input_objects::Relobj_iterator p = input_objects->relobj_begin();
245        p != input_objects->relobj_end();
246        ++p)
247     {
248       // We can read and process the relocations in any order.  But we
249       // only want one task to write to the symbol table at a time.
250       // So we queue up a task for each object to read the
251       // relocations.  That task will in turn queue a task to wait
252       // until it can write to the symbol table.
253       blocker->add_blocker();
254       workqueue->queue(new Read_relocs(options, symtab, layout, *p,
255                                        symtab_lock, blocker));
256     }
257
258   // Allocate common symbols.  This requires write access to the
259   // symbol table, but is independent of the relocation processing.
260   if (parameters->options().define_common())
261     {
262       blocker->add_blocker();
263       workqueue->queue(new Allocate_commons_task(symtab, layout, symtab_lock,
264                                                  blocker));
265     }
266
267   // When all those tasks are complete, we can start laying out the
268   // output file.
269   // TODO(csilvers): figure out a more principled way to get the target
270   Target* target = const_cast<Target*>(&parameters->target());
271   workqueue->queue(new Task_function(new Layout_task_runner(options,
272                                                             input_objects,
273                                                             symtab,
274                                                             target,
275                                                             layout),
276                                      blocker,
277                                      "Task_function Layout_task_runner"));
278 }
279
280 // Queue up the final set of tasks.  This is called at the end of
281 // Layout_task.
282
283 void
284 queue_final_tasks(const General_options& options,
285                   const Input_objects* input_objects,
286                   const Symbol_table* symtab,
287                   Layout* layout,
288                   Workqueue* workqueue,
289                   Output_file* of)
290 {
291   int thread_count = options.thread_count_final();
292   if (thread_count == 0)
293     thread_count = std::max(2, input_objects->number_of_input_objects());
294   workqueue->set_thread_count(thread_count);
295
296   bool any_postprocessing_sections = layout->any_postprocessing_sections();
297
298   // Use a blocker to wait until all the input sections have been
299   // written out.
300   Task_token* input_sections_blocker = NULL;
301   if (!any_postprocessing_sections)
302     input_sections_blocker = new Task_token(true);
303
304   // Use a blocker to block any objects which have to wait for the
305   // output sections to complete before they can apply relocations.
306   Task_token* output_sections_blocker = new Task_token(true);
307
308   // Use a blocker to block the final cleanup task.
309   Task_token* final_blocker = new Task_token(true);
310
311   // Queue a task to write out the symbol table.
312   final_blocker->add_blocker();
313   workqueue->queue(new Write_symbols_task(symtab,
314                                           input_objects,
315                                           layout->sympool(),
316                                           layout->dynpool(),
317                                           of,
318                                           final_blocker));
319
320   // Queue a task to write out the output sections.
321   output_sections_blocker->add_blocker();
322   final_blocker->add_blocker();
323   workqueue->queue(new Write_sections_task(layout, of, output_sections_blocker,
324                                            final_blocker));
325
326   // Queue a task to write out everything else.
327   final_blocker->add_blocker();
328   workqueue->queue(new Write_data_task(layout, symtab, of, final_blocker));
329
330   // Queue a task for each input object to relocate the sections and
331   // write out the local symbols.
332   for (Input_objects::Relobj_iterator p = input_objects->relobj_begin();
333        p != input_objects->relobj_end();
334        ++p)
335     {
336       if (input_sections_blocker != NULL)
337         input_sections_blocker->add_blocker();
338       final_blocker->add_blocker();
339       workqueue->queue(new Relocate_task(options, symtab, layout, *p, of,
340                                          input_sections_blocker,
341                                          output_sections_blocker,
342                                          final_blocker));
343     }
344
345   // Queue a task to write out the output sections which depend on
346   // input sections.  If there are any sections which require
347   // postprocessing, then we need to do this last, since it may resize
348   // the output file.
349   if (!any_postprocessing_sections)
350     {
351       final_blocker->add_blocker();
352       Task* t = new Write_after_input_sections_task(layout, of,
353                                                     input_sections_blocker,
354                                                     final_blocker);
355       workqueue->queue(t);
356     }
357   else
358     {
359       Task_token *new_final_blocker = new Task_token(true);
360       new_final_blocker->add_blocker();
361       Task* t = new Write_after_input_sections_task(layout, of,
362                                                     final_blocker,
363                                                     new_final_blocker);
364       workqueue->queue(t);
365       final_blocker = new_final_blocker;
366     }
367
368   // Queue a task to close the output file.  This will be blocked by
369   // FINAL_BLOCKER.
370   workqueue->queue(new Task_function(new Close_task_runner(&options, layout,
371                                                            of),
372                                      final_blocker,
373                                      "Task_function Close_task_runner"));
374 }
375
376 } // End namespace gold.