Regenerate Makefile.in/aclocal.m4 automake 1.11.6
[external/binutils.git] / gold / script.cc
1 // script.cc -- handle linker scripts for gold.
2
3 // Copyright (C) 2006-2016 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 <cstdio>
26 #include <cstdlib>
27 #include <cstring>
28 #include <fnmatch.h>
29 #include <string>
30 #include <vector>
31 #include "filenames.h"
32
33 #include "elfcpp.h"
34 #include "demangle.h"
35 #include "dirsearch.h"
36 #include "options.h"
37 #include "fileread.h"
38 #include "workqueue.h"
39 #include "readsyms.h"
40 #include "parameters.h"
41 #include "layout.h"
42 #include "symtab.h"
43 #include "target-select.h"
44 #include "script.h"
45 #include "script-c.h"
46 #include "incremental.h"
47
48 namespace gold
49 {
50
51 // A token read from a script file.  We don't implement keywords here;
52 // all keywords are simply represented as a string.
53
54 class Token
55 {
56  public:
57   // Token classification.
58   enum Classification
59   {
60     // Token is invalid.
61     TOKEN_INVALID,
62     // Token indicates end of input.
63     TOKEN_EOF,
64     // Token is a string of characters.
65     TOKEN_STRING,
66     // Token is a quoted string of characters.
67     TOKEN_QUOTED_STRING,
68     // Token is an operator.
69     TOKEN_OPERATOR,
70     // Token is a number (an integer).
71     TOKEN_INTEGER
72   };
73
74   // We need an empty constructor so that we can put this STL objects.
75   Token()
76     : classification_(TOKEN_INVALID), value_(NULL), value_length_(0),
77       opcode_(0), lineno_(0), charpos_(0)
78   { }
79
80   // A general token with no value.
81   Token(Classification classification, int lineno, int charpos)
82     : classification_(classification), value_(NULL), value_length_(0),
83       opcode_(0), lineno_(lineno), charpos_(charpos)
84   {
85     gold_assert(classification == TOKEN_INVALID
86                 || classification == TOKEN_EOF);
87   }
88
89   // A general token with a value.
90   Token(Classification classification, const char* value, size_t length,
91         int lineno, int charpos)
92     : classification_(classification), value_(value), value_length_(length),
93       opcode_(0), lineno_(lineno), charpos_(charpos)
94   {
95     gold_assert(classification != TOKEN_INVALID
96                 && classification != TOKEN_EOF);
97   }
98
99   // A token representing an operator.
100   Token(int opcode, int lineno, int charpos)
101     : classification_(TOKEN_OPERATOR), value_(NULL), value_length_(0),
102       opcode_(opcode), lineno_(lineno), charpos_(charpos)
103   { }
104
105   // Return whether the token is invalid.
106   bool
107   is_invalid() const
108   { return this->classification_ == TOKEN_INVALID; }
109
110   // Return whether this is an EOF token.
111   bool
112   is_eof() const
113   { return this->classification_ == TOKEN_EOF; }
114
115   // Return the token classification.
116   Classification
117   classification() const
118   { return this->classification_; }
119
120   // Return the line number at which the token starts.
121   int
122   lineno() const
123   { return this->lineno_; }
124
125   // Return the character position at this the token starts.
126   int
127   charpos() const
128   { return this->charpos_; }
129
130   // Get the value of a token.
131
132   const char*
133   string_value(size_t* length) const
134   {
135     gold_assert(this->classification_ == TOKEN_STRING
136                 || this->classification_ == TOKEN_QUOTED_STRING);
137     *length = this->value_length_;
138     return this->value_;
139   }
140
141   int
142   operator_value() const
143   {
144     gold_assert(this->classification_ == TOKEN_OPERATOR);
145     return this->opcode_;
146   }
147
148   uint64_t
149   integer_value() const;
150
151  private:
152   // The token classification.
153   Classification classification_;
154   // The token value, for TOKEN_STRING or TOKEN_QUOTED_STRING or
155   // TOKEN_INTEGER.
156   const char* value_;
157   // The length of the token value.
158   size_t value_length_;
159   // The token value, for TOKEN_OPERATOR.
160   int opcode_;
161   // The line number where this token started (one based).
162   int lineno_;
163   // The character position within the line where this token started
164   // (one based).
165   int charpos_;
166 };
167
168 // Return the value of a TOKEN_INTEGER.
169
170 uint64_t
171 Token::integer_value() const
172 {
173   gold_assert(this->classification_ == TOKEN_INTEGER);
174
175   size_t len = this->value_length_;
176
177   uint64_t multiplier = 1;
178   char last = this->value_[len - 1];
179   if (last == 'm' || last == 'M')
180     {
181       multiplier = 1024 * 1024;
182       --len;
183     }
184   else if (last == 'k' || last == 'K')
185     {
186       multiplier = 1024;
187       --len;
188     }
189
190   char *end;
191   uint64_t ret = strtoull(this->value_, &end, 0);
192   gold_assert(static_cast<size_t>(end - this->value_) == len);
193
194   return ret * multiplier;
195 }
196
197 // This class handles lexing a file into a sequence of tokens.
198
199 class Lex
200 {
201  public:
202   // We unfortunately have to support different lexing modes, because
203   // when reading different parts of a linker script we need to parse
204   // things differently.
205   enum Mode
206   {
207     // Reading an ordinary linker script.
208     LINKER_SCRIPT,
209     // Reading an expression in a linker script.
210     EXPRESSION,
211     // Reading a version script.
212     VERSION_SCRIPT,
213     // Reading a --dynamic-list file.
214     DYNAMIC_LIST
215   };
216
217   Lex(const char* input_string, size_t input_length, int parsing_token)
218     : input_string_(input_string), input_length_(input_length),
219       current_(input_string), mode_(LINKER_SCRIPT),
220       first_token_(parsing_token), token_(),
221       lineno_(1), linestart_(input_string)
222   { }
223
224   // Read a file into a string.
225   static void
226   read_file(Input_file*, std::string*);
227
228   // Return the next token.
229   const Token*
230   next_token();
231
232   // Return the current lexing mode.
233   Lex::Mode
234   mode() const
235   { return this->mode_; }
236
237   // Set the lexing mode.
238   void
239   set_mode(Mode mode)
240   { this->mode_ = mode; }
241
242  private:
243   Lex(const Lex&);
244   Lex& operator=(const Lex&);
245
246   // Make a general token with no value at the current location.
247   Token
248   make_token(Token::Classification c, const char* start) const
249   { return Token(c, this->lineno_, start - this->linestart_ + 1); }
250
251   // Make a general token with a value at the current location.
252   Token
253   make_token(Token::Classification c, const char* v, size_t len,
254              const char* start)
255     const
256   { return Token(c, v, len, this->lineno_, start - this->linestart_ + 1); }
257
258   // Make an operator token at the current location.
259   Token
260   make_token(int opcode, const char* start) const
261   { return Token(opcode, this->lineno_, start - this->linestart_ + 1); }
262
263   // Make an invalid token at the current location.
264   Token
265   make_invalid_token(const char* start)
266   { return this->make_token(Token::TOKEN_INVALID, start); }
267
268   // Make an EOF token at the current location.
269   Token
270   make_eof_token(const char* start)
271   { return this->make_token(Token::TOKEN_EOF, start); }
272
273   // Return whether C can be the first character in a name.  C2 is the
274   // next character, since we sometimes need that.
275   inline bool
276   can_start_name(char c, char c2);
277
278   // If C can appear in a name which has already started, return a
279   // pointer to a character later in the token or just past
280   // it. Otherwise, return NULL.
281   inline const char*
282   can_continue_name(const char* c);
283
284   // Return whether C, C2, C3 can start a hex number.
285   inline bool
286   can_start_hex(char c, char c2, char c3);
287
288   // If C can appear in a hex number which has already started, return
289   // a pointer to a character later in the token or just past
290   // it. Otherwise, return NULL.
291   inline const char*
292   can_continue_hex(const char* c);
293
294   // Return whether C can start a non-hex number.
295   static inline bool
296   can_start_number(char c);
297
298   // If C can appear in a decimal number which has already started,
299   // return a pointer to a character later in the token or just past
300   // it. Otherwise, return NULL.
301   inline const char*
302   can_continue_number(const char* c)
303   { return Lex::can_start_number(*c) ? c + 1 : NULL; }
304
305   // If C1 C2 C3 form a valid three character operator, return the
306   // opcode.  Otherwise return 0.
307   static inline int
308   three_char_operator(char c1, char c2, char c3);
309
310   // If C1 C2 form a valid two character operator, return the opcode.
311   // Otherwise return 0.
312   static inline int
313   two_char_operator(char c1, char c2);
314
315   // If C1 is a valid one character operator, return the opcode.
316   // Otherwise return 0.
317   static inline int
318   one_char_operator(char c1);
319
320   // Read the next token.
321   Token
322   get_token(const char**);
323
324   // Skip a C style /* */ comment.  Return false if the comment did
325   // not end.
326   bool
327   skip_c_comment(const char**);
328
329   // Skip a line # comment.  Return false if there was no newline.
330   bool
331   skip_line_comment(const char**);
332
333   // Build a token CLASSIFICATION from all characters that match
334   // CAN_CONTINUE_FN.  The token starts at START.  Start matching from
335   // MATCH.  Set *PP to the character following the token.
336   inline Token
337   gather_token(Token::Classification,
338                const char* (Lex::*can_continue_fn)(const char*),
339                const char* start, const char* match, const char** pp);
340
341   // Build a token from a quoted string.
342   Token
343   gather_quoted_string(const char** pp);
344
345   // The string we are tokenizing.
346   const char* input_string_;
347   // The length of the string.
348   size_t input_length_;
349   // The current offset into the string.
350   const char* current_;
351   // The current lexing mode.
352   Mode mode_;
353   // The code to use for the first token.  This is set to 0 after it
354   // is used.
355   int first_token_;
356   // The current token.
357   Token token_;
358   // The current line number.
359   int lineno_;
360   // The start of the current line in the string.
361   const char* linestart_;
362 };
363
364 // Read the whole file into memory.  We don't expect linker scripts to
365 // be large, so we just use a std::string as a buffer.  We ignore the
366 // data we've already read, so that we read aligned buffers.
367
368 void
369 Lex::read_file(Input_file* input_file, std::string* contents)
370 {
371   off_t filesize = input_file->file().filesize();
372   contents->clear();
373   contents->reserve(filesize);
374
375   off_t off = 0;
376   unsigned char buf[BUFSIZ];
377   while (off < filesize)
378     {
379       off_t get = BUFSIZ;
380       if (get > filesize - off)
381         get = filesize - off;
382       input_file->file().read(off, get, buf);
383       contents->append(reinterpret_cast<char*>(&buf[0]), get);
384       off += get;
385     }
386 }
387
388 // Return whether C can be the start of a name, if the next character
389 // is C2.  A name can being with a letter, underscore, period, or
390 // dollar sign.  Because a name can be a file name, we also permit
391 // forward slash, backslash, and tilde.  Tilde is the tricky case
392 // here; GNU ld also uses it as a bitwise not operator.  It is only
393 // recognized as the operator if it is not immediately followed by
394 // some character which can appear in a symbol.  That is, when we
395 // don't know that we are looking at an expression, "~0" is a file
396 // name, and "~ 0" is an expression using bitwise not.  We are
397 // compatible.
398
399 inline bool
400 Lex::can_start_name(char c, char c2)
401 {
402   switch (c)
403     {
404     case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E': case 'F':
405     case 'G': case 'H': case 'I': case 'J': case 'K': case 'L':
406     case 'M': case 'N': case 'O': case 'Q': case 'P': case 'R':
407     case 'S': case 'T': case 'U': case 'V': case 'W': case 'X':
408     case 'Y': case 'Z':
409     case 'a': case 'b': case 'c': case 'd': case 'e': case 'f':
410     case 'g': case 'h': case 'i': case 'j': case 'k': case 'l':
411     case 'm': case 'n': case 'o': case 'q': case 'p': case 'r':
412     case 's': case 't': case 'u': case 'v': case 'w': case 'x':
413     case 'y': case 'z':
414     case '_': case '.': case '$':
415       return true;
416
417     case '/': case '\\':
418       return this->mode_ == LINKER_SCRIPT;
419
420     case '~':
421       return this->mode_ == LINKER_SCRIPT && can_continue_name(&c2);
422
423     case '*': case '[':
424       return (this->mode_ == VERSION_SCRIPT
425               || this->mode_ == DYNAMIC_LIST
426               || (this->mode_ == LINKER_SCRIPT
427                   && can_continue_name(&c2)));
428
429     default:
430       return false;
431     }
432 }
433
434 // Return whether C can continue a name which has already started.
435 // Subsequent characters in a name are the same as the leading
436 // characters, plus digits and "=+-:[],?*".  So in general the linker
437 // script language requires spaces around operators, unless we know
438 // that we are parsing an expression.
439
440 inline const char*
441 Lex::can_continue_name(const char* c)
442 {
443   switch (*c)
444     {
445     case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E': case 'F':
446     case 'G': case 'H': case 'I': case 'J': case 'K': case 'L':
447     case 'M': case 'N': case 'O': case 'Q': case 'P': case 'R':
448     case 'S': case 'T': case 'U': case 'V': case 'W': case 'X':
449     case 'Y': case 'Z':
450     case 'a': case 'b': case 'c': case 'd': case 'e': case 'f':
451     case 'g': case 'h': case 'i': case 'j': case 'k': case 'l':
452     case 'm': case 'n': case 'o': case 'q': case 'p': case 'r':
453     case 's': case 't': case 'u': case 'v': case 'w': case 'x':
454     case 'y': case 'z':
455     case '_': case '.': case '$':
456     case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
457     case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
458       return c + 1;
459
460     // TODO(csilvers): why not allow ~ in names for version-scripts?
461     case '/': case '\\': case '~':
462     case '=': case '+':
463     case ',':
464       if (this->mode_ == LINKER_SCRIPT)
465         return c + 1;
466       return NULL;
467
468     case '[': case ']': case '*': case '?': case '-':
469       if (this->mode_ == LINKER_SCRIPT || this->mode_ == VERSION_SCRIPT
470           || this->mode_ == DYNAMIC_LIST)
471         return c + 1;
472       return NULL;
473
474     // TODO(csilvers): why allow this?  ^ is meaningless in version scripts.
475     case '^':
476       if (this->mode_ == VERSION_SCRIPT || this->mode_ == DYNAMIC_LIST)
477         return c + 1;
478       return NULL;
479
480     case ':':
481       if (this->mode_ == LINKER_SCRIPT)
482         return c + 1;
483       else if ((this->mode_ == VERSION_SCRIPT || this->mode_ == DYNAMIC_LIST)
484                && (c[1] == ':'))
485         {
486           // A name can have '::' in it, as that's a c++ namespace
487           // separator. But a single colon is not part of a name.
488           return c + 2;
489         }
490       return NULL;
491
492     default:
493       return NULL;
494     }
495 }
496
497 // For a number we accept 0x followed by hex digits, or any sequence
498 // of digits.  The old linker accepts leading '$' for hex, and
499 // trailing HXBOD.  Those are for MRI compatibility and we don't
500 // accept them.
501
502 // Return whether C1 C2 C3 can start a hex number.
503
504 inline bool
505 Lex::can_start_hex(char c1, char c2, char c3)
506 {
507   if (c1 == '0' && (c2 == 'x' || c2 == 'X'))
508     return this->can_continue_hex(&c3);
509   return false;
510 }
511
512 // Return whether C can appear in a hex number.
513
514 inline const char*
515 Lex::can_continue_hex(const char* c)
516 {
517   switch (*c)
518     {
519     case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
520     case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
521     case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E': case 'F':
522     case 'a': case 'b': case 'c': case 'd': case 'e': case 'f':
523       return c + 1;
524
525     default:
526       return NULL;
527     }
528 }
529
530 // Return whether C can start a non-hex number.
531
532 inline bool
533 Lex::can_start_number(char c)
534 {
535   switch (c)
536     {
537     case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
538     case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
539       return true;
540
541     default:
542       return false;
543     }
544 }
545
546 // If C1 C2 C3 form a valid three character operator, return the
547 // opcode (defined in the yyscript.h file generated from yyscript.y).
548 // Otherwise return 0.
549
550 inline int
551 Lex::three_char_operator(char c1, char c2, char c3)
552 {
553   switch (c1)
554     {
555     case '<':
556       if (c2 == '<' && c3 == '=')
557         return LSHIFTEQ;
558       break;
559     case '>':
560       if (c2 == '>' && c3 == '=')
561         return RSHIFTEQ;
562       break;
563     default:
564       break;
565     }
566   return 0;
567 }
568
569 // If C1 C2 form a valid two character operator, return the opcode
570 // (defined in the yyscript.h file generated from yyscript.y).
571 // Otherwise return 0.
572
573 inline int
574 Lex::two_char_operator(char c1, char c2)
575 {
576   switch (c1)
577     {
578     case '=':
579       if (c2 == '=')
580         return EQ;
581       break;
582     case '!':
583       if (c2 == '=')
584         return NE;
585       break;
586     case '+':
587       if (c2 == '=')
588         return PLUSEQ;
589       break;
590     case '-':
591       if (c2 == '=')
592         return MINUSEQ;
593       break;
594     case '*':
595       if (c2 == '=')
596         return MULTEQ;
597       break;
598     case '/':
599       if (c2 == '=')
600         return DIVEQ;
601       break;
602     case '|':
603       if (c2 == '=')
604         return OREQ;
605       if (c2 == '|')
606         return OROR;
607       break;
608     case '&':
609       if (c2 == '=')
610         return ANDEQ;
611       if (c2 == '&')
612         return ANDAND;
613       break;
614     case '>':
615       if (c2 == '=')
616         return GE;
617       if (c2 == '>')
618         return RSHIFT;
619       break;
620     case '<':
621       if (c2 == '=')
622         return LE;
623       if (c2 == '<')
624         return LSHIFT;
625       break;
626     default:
627       break;
628     }
629   return 0;
630 }
631
632 // If C1 is a valid operator, return the opcode.  Otherwise return 0.
633
634 inline int
635 Lex::one_char_operator(char c1)
636 {
637   switch (c1)
638     {
639     case '+':
640     case '-':
641     case '*':
642     case '/':
643     case '%':
644     case '!':
645     case '&':
646     case '|':
647     case '^':
648     case '~':
649     case '<':
650     case '>':
651     case '=':
652     case '?':
653     case ',':
654     case '(':
655     case ')':
656     case '{':
657     case '}':
658     case '[':
659     case ']':
660     case ':':
661     case ';':
662       return c1;
663     default:
664       return 0;
665     }
666 }
667
668 // Skip a C style comment.  *PP points to just after the "/*".  Return
669 // false if the comment did not end.
670
671 bool
672 Lex::skip_c_comment(const char** pp)
673 {
674   const char* p = *pp;
675   while (p[0] != '*' || p[1] != '/')
676     {
677       if (*p == '\0')
678         {
679           *pp = p;
680           return false;
681         }
682
683       if (*p == '\n')
684         {
685           ++this->lineno_;
686           this->linestart_ = p + 1;
687         }
688       ++p;
689     }
690
691   *pp = p + 2;
692   return true;
693 }
694
695 // Skip a line # comment.  Return false if there was no newline.
696
697 bool
698 Lex::skip_line_comment(const char** pp)
699 {
700   const char* p = *pp;
701   size_t skip = strcspn(p, "\n");
702   if (p[skip] == '\0')
703     {
704       *pp = p + skip;
705       return false;
706     }
707
708   p += skip + 1;
709   ++this->lineno_;
710   this->linestart_ = p;
711   *pp = p;
712
713   return true;
714 }
715
716 // Build a token CLASSIFICATION from all characters that match
717 // CAN_CONTINUE_FN.  Update *PP.
718
719 inline Token
720 Lex::gather_token(Token::Classification classification,
721                   const char* (Lex::*can_continue_fn)(const char*),
722                   const char* start,
723                   const char* match,
724                   const char** pp)
725 {
726   const char* new_match = NULL;
727   while ((new_match = (this->*can_continue_fn)(match)) != NULL)
728     match = new_match;
729
730   // A special case: integers may be followed by a single M or K,
731   // case-insensitive.
732   if (classification == Token::TOKEN_INTEGER
733       && (*match == 'm' || *match == 'M' || *match == 'k' || *match == 'K'))
734     ++match;
735
736   *pp = match;
737   return this->make_token(classification, start, match - start, start);
738 }
739
740 // Build a token from a quoted string.
741
742 Token
743 Lex::gather_quoted_string(const char** pp)
744 {
745   const char* start = *pp;
746   const char* p = start;
747   ++p;
748   size_t skip = strcspn(p, "\"\n");
749   if (p[skip] != '"')
750     return this->make_invalid_token(start);
751   *pp = p + skip + 1;
752   return this->make_token(Token::TOKEN_QUOTED_STRING, p, skip, start);
753 }
754
755 // Return the next token at *PP.  Update *PP.  General guideline: we
756 // require linker scripts to be simple ASCII.  No unicode linker
757 // scripts.  In particular we can assume that any '\0' is the end of
758 // the input.
759
760 Token
761 Lex::get_token(const char** pp)
762 {
763   const char* p = *pp;
764
765   while (true)
766     {
767       if (*p == '\0')
768         {
769           *pp = p;
770           return this->make_eof_token(p);
771         }
772
773       // Skip whitespace quickly.
774       while (*p == ' ' || *p == '\t' || *p == '\r')
775         ++p;
776
777       if (*p == '\n')
778         {
779           ++p;
780           ++this->lineno_;
781           this->linestart_ = p;
782           continue;
783         }
784
785       // Skip C style comments.
786       if (p[0] == '/' && p[1] == '*')
787         {
788           int lineno = this->lineno_;
789           int charpos = p - this->linestart_ + 1;
790
791           *pp = p + 2;
792           if (!this->skip_c_comment(pp))
793             return Token(Token::TOKEN_INVALID, lineno, charpos);
794           p = *pp;
795
796           continue;
797         }
798
799       // Skip line comments.
800       if (*p == '#')
801         {
802           *pp = p + 1;
803           if (!this->skip_line_comment(pp))
804             return this->make_eof_token(p);
805           p = *pp;
806           continue;
807         }
808
809       // Check for a name.
810       if (this->can_start_name(p[0], p[1]))
811         return this->gather_token(Token::TOKEN_STRING,
812                                   &Lex::can_continue_name,
813                                   p, p + 1, pp);
814
815       // We accept any arbitrary name in double quotes, as long as it
816       // does not cross a line boundary.
817       if (*p == '"')
818         {
819           *pp = p;
820           return this->gather_quoted_string(pp);
821         }
822
823       // Check for a number.
824
825       if (this->can_start_hex(p[0], p[1], p[2]))
826         return this->gather_token(Token::TOKEN_INTEGER,
827                                   &Lex::can_continue_hex,
828                                   p, p + 3, pp);
829
830       if (Lex::can_start_number(p[0]))
831         return this->gather_token(Token::TOKEN_INTEGER,
832                                   &Lex::can_continue_number,
833                                   p, p + 1, pp);
834
835       // Check for operators.
836
837       int opcode = Lex::three_char_operator(p[0], p[1], p[2]);
838       if (opcode != 0)
839         {
840           *pp = p + 3;
841           return this->make_token(opcode, p);
842         }
843
844       opcode = Lex::two_char_operator(p[0], p[1]);
845       if (opcode != 0)
846         {
847           *pp = p + 2;
848           return this->make_token(opcode, p);
849         }
850
851       opcode = Lex::one_char_operator(p[0]);
852       if (opcode != 0)
853         {
854           *pp = p + 1;
855           return this->make_token(opcode, p);
856         }
857
858       return this->make_token(Token::TOKEN_INVALID, p);
859     }
860 }
861
862 // Return the next token.
863
864 const Token*
865 Lex::next_token()
866 {
867   // The first token is special.
868   if (this->first_token_ != 0)
869     {
870       this->token_ = Token(this->first_token_, 0, 0);
871       this->first_token_ = 0;
872       return &this->token_;
873     }
874
875   this->token_ = this->get_token(&this->current_);
876
877   // Don't let an early null byte fool us into thinking that we've
878   // reached the end of the file.
879   if (this->token_.is_eof()
880       && (static_cast<size_t>(this->current_ - this->input_string_)
881           < this->input_length_))
882     this->token_ = this->make_invalid_token(this->current_);
883
884   return &this->token_;
885 }
886
887 // class Symbol_assignment.
888
889 // Add the symbol to the symbol table.  This makes sure the symbol is
890 // there and defined.  The actual value is stored later.  We can't
891 // determine the actual value at this point, because we can't
892 // necessarily evaluate the expression until all ordinary symbols have
893 // been finalized.
894
895 // The GNU linker lets symbol assignments in the linker script
896 // silently override defined symbols in object files.  We are
897 // compatible.  FIXME: Should we issue a warning?
898
899 void
900 Symbol_assignment::add_to_table(Symbol_table* symtab)
901 {
902   elfcpp::STV vis = this->hidden_ ? elfcpp::STV_HIDDEN : elfcpp::STV_DEFAULT;
903   this->sym_ = symtab->define_as_constant(this->name_.c_str(),
904                                           NULL, // version
905                                           (this->is_defsym_
906                                            ? Symbol_table::DEFSYM
907                                            : Symbol_table::SCRIPT),
908                                           0, // value
909                                           0, // size
910                                           elfcpp::STT_NOTYPE,
911                                           elfcpp::STB_GLOBAL,
912                                           vis,
913                                           0, // nonvis
914                                           this->provide_,
915                                           true); // force_override
916 }
917
918 // Finalize a symbol value.
919
920 void
921 Symbol_assignment::finalize(Symbol_table* symtab, const Layout* layout)
922 {
923   this->finalize_maybe_dot(symtab, layout, false, 0, NULL);
924 }
925
926 // Finalize a symbol value which can refer to the dot symbol.
927
928 void
929 Symbol_assignment::finalize_with_dot(Symbol_table* symtab,
930                                      const Layout* layout,
931                                      uint64_t dot_value,
932                                      Output_section* dot_section)
933 {
934   this->finalize_maybe_dot(symtab, layout, true, dot_value, dot_section);
935 }
936
937 // Finalize a symbol value, internal version.
938
939 void
940 Symbol_assignment::finalize_maybe_dot(Symbol_table* symtab,
941                                       const Layout* layout,
942                                       bool is_dot_available,
943                                       uint64_t dot_value,
944                                       Output_section* dot_section)
945 {
946   // If we were only supposed to provide this symbol, the sym_ field
947   // will be NULL if the symbol was not referenced.
948   if (this->sym_ == NULL)
949     {
950       gold_assert(this->provide_);
951       return;
952     }
953
954   if (parameters->target().get_size() == 32)
955     {
956 #if defined(HAVE_TARGET_32_LITTLE) || defined(HAVE_TARGET_32_BIG)
957       this->sized_finalize<32>(symtab, layout, is_dot_available, dot_value,
958                                dot_section);
959 #else
960       gold_unreachable();
961 #endif
962     }
963   else if (parameters->target().get_size() == 64)
964     {
965 #if defined(HAVE_TARGET_64_LITTLE) || defined(HAVE_TARGET_64_BIG)
966       this->sized_finalize<64>(symtab, layout, is_dot_available, dot_value,
967                                dot_section);
968 #else
969       gold_unreachable();
970 #endif
971     }
972   else
973     gold_unreachable();
974 }
975
976 template<int size>
977 void
978 Symbol_assignment::sized_finalize(Symbol_table* symtab, const Layout* layout,
979                                   bool is_dot_available, uint64_t dot_value,
980                                   Output_section* dot_section)
981 {
982   Output_section* section;
983   elfcpp::STT type = elfcpp::STT_NOTYPE;
984   elfcpp::STV vis = elfcpp::STV_DEFAULT;
985   unsigned char nonvis = 0;
986   uint64_t final_val = this->val_->eval_maybe_dot(symtab, layout, true,
987                                                   is_dot_available,
988                                                   dot_value, dot_section,
989                                                   &section, NULL, &type,
990                                                   &vis, &nonvis, false, NULL);
991   Sized_symbol<size>* ssym = symtab->get_sized_symbol<size>(this->sym_);
992   ssym->set_value(final_val);
993   ssym->set_type(type);
994   ssym->set_visibility(vis);
995   ssym->set_nonvis(nonvis);
996   if (section != NULL)
997     ssym->set_output_section(section);
998 }
999
1000 // Set the symbol value if the expression yields an absolute value or
1001 // a value relative to DOT_SECTION.
1002
1003 void
1004 Symbol_assignment::set_if_absolute(Symbol_table* symtab, const Layout* layout,
1005                                    bool is_dot_available, uint64_t dot_value,
1006                                    Output_section* dot_section)
1007 {
1008   if (this->sym_ == NULL)
1009     return;
1010
1011   Output_section* val_section;
1012   bool is_valid;
1013   uint64_t val = this->val_->eval_maybe_dot(symtab, layout, false,
1014                                             is_dot_available, dot_value,
1015                                             dot_section, &val_section, NULL,
1016                                             NULL, NULL, NULL, false, &is_valid);
1017   if (!is_valid || (val_section != NULL && val_section != dot_section))
1018     return;
1019
1020   if (parameters->target().get_size() == 32)
1021     {
1022 #if defined(HAVE_TARGET_32_LITTLE) || defined(HAVE_TARGET_32_BIG)
1023       Sized_symbol<32>* ssym = symtab->get_sized_symbol<32>(this->sym_);
1024       ssym->set_value(val);
1025 #else
1026       gold_unreachable();
1027 #endif
1028     }
1029   else if (parameters->target().get_size() == 64)
1030     {
1031 #if defined(HAVE_TARGET_64_LITTLE) || defined(HAVE_TARGET_64_BIG)
1032       Sized_symbol<64>* ssym = symtab->get_sized_symbol<64>(this->sym_);
1033       ssym->set_value(val);
1034 #else
1035       gold_unreachable();
1036 #endif
1037     }
1038   else
1039     gold_unreachable();
1040   if (val_section != NULL)
1041     this->sym_->set_output_section(val_section);
1042 }
1043
1044 // Print for debugging.
1045
1046 void
1047 Symbol_assignment::print(FILE* f) const
1048 {
1049   if (this->provide_ && this->hidden_)
1050     fprintf(f, "PROVIDE_HIDDEN(");
1051   else if (this->provide_)
1052     fprintf(f, "PROVIDE(");
1053   else if (this->hidden_)
1054     gold_unreachable();
1055
1056   fprintf(f, "%s = ", this->name_.c_str());
1057   this->val_->print(f);
1058
1059   if (this->provide_ || this->hidden_)
1060     fprintf(f, ")");
1061
1062   fprintf(f, "\n");
1063 }
1064
1065 // Class Script_assertion.
1066
1067 // Check the assertion.
1068
1069 void
1070 Script_assertion::check(const Symbol_table* symtab, const Layout* layout)
1071 {
1072   if (!this->check_->eval(symtab, layout, true))
1073     gold_error("%s", this->message_.c_str());
1074 }
1075
1076 // Print for debugging.
1077
1078 void
1079 Script_assertion::print(FILE* f) const
1080 {
1081   fprintf(f, "ASSERT(");
1082   this->check_->print(f);
1083   fprintf(f, ", \"%s\")\n", this->message_.c_str());
1084 }
1085
1086 // Class Script_options.
1087
1088 Script_options::Script_options()
1089   : entry_(), symbol_assignments_(), symbol_definitions_(),
1090     symbol_references_(), version_script_info_(), script_sections_()
1091 {
1092 }
1093
1094 // Returns true if NAME is on the list of symbol assignments waiting
1095 // to be processed.
1096
1097 bool
1098 Script_options::is_pending_assignment(const char* name)
1099 {
1100   for (Symbol_assignments::iterator p = this->symbol_assignments_.begin();
1101        p != this->symbol_assignments_.end();
1102        ++p)
1103     if ((*p)->name() == name)
1104       return true;
1105   return false;
1106 }
1107
1108 // Add a symbol to be defined.
1109
1110 void
1111 Script_options::add_symbol_assignment(const char* name, size_t length,
1112                                       bool is_defsym, Expression* value,
1113                                       bool provide, bool hidden)
1114 {
1115   if (length != 1 || name[0] != '.')
1116     {
1117       if (this->script_sections_.in_sections_clause())
1118         {
1119           gold_assert(!is_defsym);
1120           this->script_sections_.add_symbol_assignment(name, length, value,
1121                                                        provide, hidden);
1122         }
1123       else
1124         {
1125           Symbol_assignment* p = new Symbol_assignment(name, length, is_defsym,
1126                                                        value, provide, hidden);
1127           this->symbol_assignments_.push_back(p);
1128         }
1129
1130       if (!provide)
1131         {
1132           std::string n(name, length);
1133           this->symbol_definitions_.insert(n);
1134           this->symbol_references_.erase(n);
1135         }
1136     }
1137   else
1138     {
1139       if (provide || hidden)
1140         gold_error(_("invalid use of PROVIDE for dot symbol"));
1141
1142       // The GNU linker permits assignments to dot outside of SECTIONS
1143       // clauses and treats them as occurring inside, so we don't
1144       // check in_sections_clause here.
1145       this->script_sections_.add_dot_assignment(value);
1146     }
1147 }
1148
1149 // Add a reference to a symbol.
1150
1151 void
1152 Script_options::add_symbol_reference(const char* name, size_t length)
1153 {
1154   if (length != 1 || name[0] != '.')
1155     {
1156       std::string n(name, length);
1157       if (this->symbol_definitions_.find(n) == this->symbol_definitions_.end())
1158         this->symbol_references_.insert(n);
1159     }
1160 }
1161
1162 // Add an assertion.
1163
1164 void
1165 Script_options::add_assertion(Expression* check, const char* message,
1166                               size_t messagelen)
1167 {
1168   if (this->script_sections_.in_sections_clause())
1169     this->script_sections_.add_assertion(check, message, messagelen);
1170   else
1171     {
1172       Script_assertion* p = new Script_assertion(check, message, messagelen);
1173       this->assertions_.push_back(p);
1174     }
1175 }
1176
1177 // Create sections required by any linker scripts.
1178
1179 void
1180 Script_options::create_script_sections(Layout* layout)
1181 {
1182   if (this->saw_sections_clause())
1183     this->script_sections_.create_sections(layout);
1184 }
1185
1186 // Add any symbols we are defining to the symbol table.
1187
1188 void
1189 Script_options::add_symbols_to_table(Symbol_table* symtab)
1190 {
1191   for (Symbol_assignments::iterator p = this->symbol_assignments_.begin();
1192        p != this->symbol_assignments_.end();
1193        ++p)
1194     (*p)->add_to_table(symtab);
1195   this->script_sections_.add_symbols_to_table(symtab);
1196 }
1197
1198 // Finalize symbol values.  Also check assertions.
1199
1200 void
1201 Script_options::finalize_symbols(Symbol_table* symtab, const Layout* layout)
1202 {
1203   // We finalize the symbols defined in SECTIONS first, because they
1204   // are the ones which may have changed.  This way if symbol outside
1205   // SECTIONS are defined in terms of symbols inside SECTIONS, they
1206   // will get the right value.
1207   this->script_sections_.finalize_symbols(symtab, layout);
1208
1209   for (Symbol_assignments::iterator p = this->symbol_assignments_.begin();
1210        p != this->symbol_assignments_.end();
1211        ++p)
1212     (*p)->finalize(symtab, layout);
1213
1214   for (Assertions::iterator p = this->assertions_.begin();
1215        p != this->assertions_.end();
1216        ++p)
1217     (*p)->check(symtab, layout);
1218 }
1219
1220 // Set section addresses.  We set all the symbols which have absolute
1221 // values.  Then we let the SECTIONS clause do its thing.  This
1222 // returns the segment which holds the file header and segment
1223 // headers, if any.
1224
1225 Output_segment*
1226 Script_options::set_section_addresses(Symbol_table* symtab, Layout* layout)
1227 {
1228   for (Symbol_assignments::iterator p = this->symbol_assignments_.begin();
1229        p != this->symbol_assignments_.end();
1230        ++p)
1231     (*p)->set_if_absolute(symtab, layout, false, 0, NULL);
1232
1233   return this->script_sections_.set_section_addresses(symtab, layout);
1234 }
1235
1236 // This class holds data passed through the parser to the lexer and to
1237 // the parser support functions.  This avoids global variables.  We
1238 // can't use global variables because we need not be called by a
1239 // singleton thread.
1240
1241 class Parser_closure
1242 {
1243  public:
1244   Parser_closure(const char* filename,
1245                  const Position_dependent_options& posdep_options,
1246                  bool parsing_defsym, bool in_group, bool is_in_sysroot,
1247                  Command_line* command_line,
1248                  Script_options* script_options,
1249                  Lex* lex,
1250                  bool skip_on_incompatible_target,
1251                  Script_info* script_info)
1252     : filename_(filename), posdep_options_(posdep_options),
1253       parsing_defsym_(parsing_defsym), in_group_(in_group),
1254       is_in_sysroot_(is_in_sysroot),
1255       skip_on_incompatible_target_(skip_on_incompatible_target),
1256       found_incompatible_target_(false),
1257       command_line_(command_line), script_options_(script_options),
1258       version_script_info_(script_options->version_script_info()),
1259       lex_(lex), lineno_(0), charpos_(0), lex_mode_stack_(), inputs_(NULL),
1260       script_info_(script_info)
1261   {
1262     // We start out processing C symbols in the default lex mode.
1263     this->language_stack_.push_back(Version_script_info::LANGUAGE_C);
1264     this->lex_mode_stack_.push_back(lex->mode());
1265   }
1266
1267   // Return the file name.
1268   const char*
1269   filename() const
1270   { return this->filename_; }
1271
1272   // Return the position dependent options.  The caller may modify
1273   // this.
1274   Position_dependent_options&
1275   position_dependent_options()
1276   { return this->posdep_options_; }
1277
1278   // Whether we are parsing a --defsym.
1279   bool
1280   parsing_defsym() const
1281   { return this->parsing_defsym_; }
1282
1283   // Return whether this script is being run in a group.
1284   bool
1285   in_group() const
1286   { return this->in_group_; }
1287
1288   // Return whether this script was found using a directory in the
1289   // sysroot.
1290   bool
1291   is_in_sysroot() const
1292   { return this->is_in_sysroot_; }
1293
1294   // Whether to skip to the next file with the same name if we find an
1295   // incompatible target in an OUTPUT_FORMAT statement.
1296   bool
1297   skip_on_incompatible_target() const
1298   { return this->skip_on_incompatible_target_; }
1299
1300   // Stop skipping to the next file on an incompatible target.  This
1301   // is called when we make some unrevocable change to the data
1302   // structures.
1303   void
1304   clear_skip_on_incompatible_target()
1305   { this->skip_on_incompatible_target_ = false; }
1306
1307   // Whether we found an incompatible target in an OUTPUT_FORMAT
1308   // statement.
1309   bool
1310   found_incompatible_target() const
1311   { return this->found_incompatible_target_; }
1312
1313   // Note that we found an incompatible target.
1314   void
1315   set_found_incompatible_target()
1316   { this->found_incompatible_target_ = true; }
1317
1318   // Returns the Command_line structure passed in at constructor time.
1319   // This value may be NULL.  The caller may modify this, which modifies
1320   // the passed-in Command_line object (not a copy).
1321   Command_line*
1322   command_line()
1323   { return this->command_line_; }
1324
1325   // Return the options which may be set by a script.
1326   Script_options*
1327   script_options()
1328   { return this->script_options_; }
1329
1330   // Return the object in which version script information should be stored.
1331   Version_script_info*
1332   version_script()
1333   { return this->version_script_info_; }
1334
1335   // Return the next token, and advance.
1336   const Token*
1337   next_token()
1338   {
1339     const Token* token = this->lex_->next_token();
1340     this->lineno_ = token->lineno();
1341     this->charpos_ = token->charpos();
1342     return token;
1343   }
1344
1345   // Set a new lexer mode, pushing the current one.
1346   void
1347   push_lex_mode(Lex::Mode mode)
1348   {
1349     this->lex_mode_stack_.push_back(this->lex_->mode());
1350     this->lex_->set_mode(mode);
1351   }
1352
1353   // Pop the lexer mode.
1354   void
1355   pop_lex_mode()
1356   {
1357     gold_assert(!this->lex_mode_stack_.empty());
1358     this->lex_->set_mode(this->lex_mode_stack_.back());
1359     this->lex_mode_stack_.pop_back();
1360   }
1361
1362   // Return the current lexer mode.
1363   Lex::Mode
1364   lex_mode() const
1365   { return this->lex_mode_stack_.back(); }
1366
1367   // Return the line number of the last token.
1368   int
1369   lineno() const
1370   { return this->lineno_; }
1371
1372   // Return the character position in the line of the last token.
1373   int
1374   charpos() const
1375   { return this->charpos_; }
1376
1377   // Return the list of input files, creating it if necessary.  This
1378   // is a space leak--we never free the INPUTS_ pointer.
1379   Input_arguments*
1380   inputs()
1381   {
1382     if (this->inputs_ == NULL)
1383       this->inputs_ = new Input_arguments();
1384     return this->inputs_;
1385   }
1386
1387   // Return whether we saw any input files.
1388   bool
1389   saw_inputs() const
1390   { return this->inputs_ != NULL && !this->inputs_->empty(); }
1391
1392   // Return the current language being processed in a version script
1393   // (eg, "C++").  The empty string represents unmangled C names.
1394   Version_script_info::Language
1395   get_current_language() const
1396   { return this->language_stack_.back(); }
1397
1398   // Push a language onto the stack when entering an extern block.
1399   void
1400   push_language(Version_script_info::Language lang)
1401   { this->language_stack_.push_back(lang); }
1402
1403   // Pop a language off of the stack when exiting an extern block.
1404   void
1405   pop_language()
1406   {
1407     gold_assert(!this->language_stack_.empty());
1408     this->language_stack_.pop_back();
1409   }
1410
1411   // Return a pointer to the incremental info.
1412   Script_info*
1413   script_info()
1414   { return this->script_info_; }
1415
1416  private:
1417   // The name of the file we are reading.
1418   const char* filename_;
1419   // The position dependent options.
1420   Position_dependent_options posdep_options_;
1421   // True if we are parsing a --defsym.
1422   bool parsing_defsym_;
1423   // Whether we are currently in a --start-group/--end-group.
1424   bool in_group_;
1425   // Whether the script was found in a sysrooted directory.
1426   bool is_in_sysroot_;
1427   // If this is true, then if we find an OUTPUT_FORMAT with an
1428   // incompatible target, then we tell the parser to abort so that we
1429   // can search for the next file with the same name.
1430   bool skip_on_incompatible_target_;
1431   // True if we found an OUTPUT_FORMAT with an incompatible target.
1432   bool found_incompatible_target_;
1433   // May be NULL if the user chooses not to pass one in.
1434   Command_line* command_line_;
1435   // Options which may be set from any linker script.
1436   Script_options* script_options_;
1437   // Information parsed from a version script.
1438   Version_script_info* version_script_info_;
1439   // The lexer.
1440   Lex* lex_;
1441   // The line number of the last token returned by next_token.
1442   int lineno_;
1443   // The column number of the last token returned by next_token.
1444   int charpos_;
1445   // A stack of lexer modes.
1446   std::vector<Lex::Mode> lex_mode_stack_;
1447   // A stack of which extern/language block we're inside. Can be C++,
1448   // java, or empty for C.
1449   std::vector<Version_script_info::Language> language_stack_;
1450   // New input files found to add to the link.
1451   Input_arguments* inputs_;
1452   // Pointer to incremental linking info.
1453   Script_info* script_info_;
1454 };
1455
1456 // FILE was found as an argument on the command line.  Try to read it
1457 // as a script.  Return true if the file was handled.
1458
1459 bool
1460 read_input_script(Workqueue* workqueue, Symbol_table* symtab, Layout* layout,
1461                   Dirsearch* dirsearch, int dirindex,
1462                   Input_objects* input_objects, Mapfile* mapfile,
1463                   Input_group* input_group,
1464                   const Input_argument* input_argument,
1465                   Input_file* input_file, Task_token* next_blocker,
1466                   bool* used_next_blocker)
1467 {
1468   *used_next_blocker = false;
1469
1470   std::string input_string;
1471   Lex::read_file(input_file, &input_string);
1472
1473   Lex lex(input_string.c_str(), input_string.length(), PARSING_LINKER_SCRIPT);
1474
1475   Script_info* script_info = NULL;
1476   if (layout->incremental_inputs() != NULL)
1477     {
1478       const std::string& filename = input_file->filename();
1479       Timespec mtime = input_file->file().get_mtime();
1480       unsigned int arg_serial = input_argument->file().arg_serial();
1481       script_info = new Script_info(filename);
1482       layout->incremental_inputs()->report_script(script_info, arg_serial,
1483                                                   mtime);
1484     }
1485
1486   Parser_closure closure(input_file->filename().c_str(),
1487                          input_argument->file().options(),
1488                          false,
1489                          input_group != NULL,
1490                          input_file->is_in_sysroot(),
1491                          NULL,
1492                          layout->script_options(),
1493                          &lex,
1494                          input_file->will_search_for(),
1495                          script_info);
1496
1497   bool old_saw_sections_clause =
1498     layout->script_options()->saw_sections_clause();
1499
1500   if (yyparse(&closure) != 0)
1501     {
1502       if (closure.found_incompatible_target())
1503         {
1504           Read_symbols::incompatible_warning(input_argument, input_file);
1505           Read_symbols::requeue(workqueue, input_objects, symtab, layout,
1506                                 dirsearch, dirindex, mapfile, input_argument,
1507                                 input_group, next_blocker);
1508           return true;
1509         }
1510       return false;
1511     }
1512
1513   if (!old_saw_sections_clause
1514       && layout->script_options()->saw_sections_clause()
1515       && layout->have_added_input_section())
1516     gold_error(_("%s: SECTIONS seen after other input files; try -T/--script"),
1517                input_file->filename().c_str());
1518
1519   if (!closure.saw_inputs())
1520     return true;
1521
1522   Task_token* this_blocker = NULL;
1523   for (Input_arguments::const_iterator p = closure.inputs()->begin();
1524        p != closure.inputs()->end();
1525        ++p)
1526     {
1527       Task_token* nb;
1528       if (p + 1 == closure.inputs()->end())
1529         nb = next_blocker;
1530       else
1531         {
1532           nb = new Task_token(true);
1533           nb->add_blocker();
1534         }
1535       workqueue->queue_soon(new Read_symbols(input_objects, symtab,
1536                                              layout, dirsearch, 0, mapfile, &*p,
1537                                              input_group, NULL, this_blocker, nb));
1538       this_blocker = nb;
1539     }
1540
1541   *used_next_blocker = true;
1542
1543   return true;
1544 }
1545
1546 // Helper function for read_version_script(), read_commandline_script() and
1547 // script_include_directive().  Processes the given file in the mode indicated
1548 // by first_token and lex_mode.
1549
1550 static bool
1551 read_script_file(const char* filename, Command_line* cmdline,
1552                  Script_options* script_options,
1553                  int first_token, Lex::Mode lex_mode)
1554 {
1555   Dirsearch dirsearch;
1556   std::string name = filename;
1557
1558   // If filename is a relative filename, search for it manually using "." +
1559   // cmdline->options()->library_path() -- not dirsearch.
1560   if (!IS_ABSOLUTE_PATH(filename))
1561     {
1562       const General_options::Dir_list& search_path =
1563           cmdline->options().library_path();
1564       name = Dirsearch::find_file_in_dir_list(name, search_path, ".");
1565     }
1566
1567   // The file locking code wants to record a Task, but we haven't
1568   // started the workqueue yet.  This is only for debugging purposes,
1569   // so we invent a fake value.
1570   const Task* task = reinterpret_cast<const Task*>(-1);
1571
1572   // We don't want this file to be opened in binary mode.
1573   Position_dependent_options posdep = cmdline->position_dependent_options();
1574   if (posdep.format_enum() == General_options::OBJECT_FORMAT_BINARY)
1575     posdep.set_format_enum(General_options::OBJECT_FORMAT_ELF);
1576   Input_file_argument input_argument(name.c_str(),
1577                                      Input_file_argument::INPUT_FILE_TYPE_FILE,
1578                                      "", false, posdep);
1579   Input_file input_file(&input_argument);
1580   int dummy = 0;
1581   if (!input_file.open(dirsearch, task, &dummy))
1582     return false;
1583
1584   std::string input_string;
1585   Lex::read_file(&input_file, &input_string);
1586
1587   Lex lex(input_string.c_str(), input_string.length(), first_token);
1588   lex.set_mode(lex_mode);
1589
1590   Parser_closure closure(filename,
1591                          cmdline->position_dependent_options(),
1592                          first_token == Lex::DYNAMIC_LIST,
1593                          false,
1594                          input_file.is_in_sysroot(),
1595                          cmdline,
1596                          script_options,
1597                          &lex,
1598                          false,
1599                          NULL);
1600   if (yyparse(&closure) != 0)
1601     {
1602       input_file.file().unlock(task);
1603       return false;
1604     }
1605
1606   input_file.file().unlock(task);
1607
1608   gold_assert(!closure.saw_inputs());
1609
1610   return true;
1611 }
1612
1613 // FILENAME was found as an argument to --script (-T).
1614 // Read it as a script, and execute its contents immediately.
1615
1616 bool
1617 read_commandline_script(const char* filename, Command_line* cmdline)
1618 {
1619   return read_script_file(filename, cmdline, &cmdline->script_options(),
1620                           PARSING_LINKER_SCRIPT, Lex::LINKER_SCRIPT);
1621 }
1622
1623 // FILENAME was found as an argument to --version-script.  Read it as
1624 // a version script, and store its contents in
1625 // cmdline->script_options()->version_script_info().
1626
1627 bool
1628 read_version_script(const char* filename, Command_line* cmdline)
1629 {
1630   return read_script_file(filename, cmdline, &cmdline->script_options(),
1631                           PARSING_VERSION_SCRIPT, Lex::VERSION_SCRIPT);
1632 }
1633
1634 // FILENAME was found as an argument to --dynamic-list.  Read it as a
1635 // list of symbols, and store its contents in DYNAMIC_LIST.
1636
1637 bool
1638 read_dynamic_list(const char* filename, Command_line* cmdline,
1639                   Script_options* dynamic_list)
1640 {
1641   return read_script_file(filename, cmdline, dynamic_list,
1642                           PARSING_DYNAMIC_LIST, Lex::DYNAMIC_LIST);
1643 }
1644
1645 // Implement the --defsym option on the command line.  Return true if
1646 // all is well.
1647
1648 bool
1649 Script_options::define_symbol(const char* definition)
1650 {
1651   Lex lex(definition, strlen(definition), PARSING_DEFSYM);
1652   lex.set_mode(Lex::EXPRESSION);
1653
1654   // Dummy value.
1655   Position_dependent_options posdep_options;
1656
1657   Parser_closure closure("command line", posdep_options, true,
1658                          false, false, NULL, this, &lex, false, NULL);
1659
1660   if (yyparse(&closure) != 0)
1661     return false;
1662
1663   gold_assert(!closure.saw_inputs());
1664
1665   return true;
1666 }
1667
1668 // Print the script to F for debugging.
1669
1670 void
1671 Script_options::print(FILE* f) const
1672 {
1673   fprintf(f, "%s: Dumping linker script\n", program_name);
1674
1675   if (!this->entry_.empty())
1676     fprintf(f, "ENTRY(%s)\n", this->entry_.c_str());
1677
1678   for (Symbol_assignments::const_iterator p =
1679          this->symbol_assignments_.begin();
1680        p != this->symbol_assignments_.end();
1681        ++p)
1682     (*p)->print(f);
1683
1684   for (Assertions::const_iterator p = this->assertions_.begin();
1685        p != this->assertions_.end();
1686        ++p)
1687     (*p)->print(f);
1688
1689   this->script_sections_.print(f);
1690
1691   this->version_script_info_.print(f);
1692 }
1693
1694 // Manage mapping from keywords to the codes expected by the bison
1695 // parser.  We construct one global object for each lex mode with
1696 // keywords.
1697
1698 class Keyword_to_parsecode
1699 {
1700  public:
1701   // The structure which maps keywords to parsecodes.
1702   struct Keyword_parsecode
1703   {
1704     // Keyword.
1705     const char* keyword;
1706     // Corresponding parsecode.
1707     int parsecode;
1708   };
1709
1710   Keyword_to_parsecode(const Keyword_parsecode* keywords,
1711                        int keyword_count)
1712       : keyword_parsecodes_(keywords), keyword_count_(keyword_count)
1713   { }
1714
1715   // Return the parsecode corresponding KEYWORD, or 0 if it is not a
1716   // keyword.
1717   int
1718   keyword_to_parsecode(const char* keyword, size_t len) const;
1719
1720  private:
1721   const Keyword_parsecode* keyword_parsecodes_;
1722   const int keyword_count_;
1723 };
1724
1725 // Mapping from keyword string to keyword parsecode.  This array must
1726 // be kept in sorted order.  Parsecodes are looked up using bsearch.
1727 // This array must correspond to the list of parsecodes in yyscript.y.
1728
1729 static const Keyword_to_parsecode::Keyword_parsecode
1730 script_keyword_parsecodes[] =
1731 {
1732   { "ABSOLUTE", ABSOLUTE },
1733   { "ADDR", ADDR },
1734   { "ALIGN", ALIGN_K },
1735   { "ALIGNOF", ALIGNOF },
1736   { "ASSERT", ASSERT_K },
1737   { "AS_NEEDED", AS_NEEDED },
1738   { "AT", AT },
1739   { "BIND", BIND },
1740   { "BLOCK", BLOCK },
1741   { "BYTE", BYTE },
1742   { "CONSTANT", CONSTANT },
1743   { "CONSTRUCTORS", CONSTRUCTORS },
1744   { "COPY", COPY },
1745   { "CREATE_OBJECT_SYMBOLS", CREATE_OBJECT_SYMBOLS },
1746   { "DATA_SEGMENT_ALIGN", DATA_SEGMENT_ALIGN },
1747   { "DATA_SEGMENT_END", DATA_SEGMENT_END },
1748   { "DATA_SEGMENT_RELRO_END", DATA_SEGMENT_RELRO_END },
1749   { "DEFINED", DEFINED },
1750   { "DSECT", DSECT },
1751   { "ENTRY", ENTRY },
1752   { "EXCLUDE_FILE", EXCLUDE_FILE },
1753   { "EXTERN", EXTERN },
1754   { "FILL", FILL },
1755   { "FLOAT", FLOAT },
1756   { "FORCE_COMMON_ALLOCATION", FORCE_COMMON_ALLOCATION },
1757   { "GROUP", GROUP },
1758   { "HLL", HLL },
1759   { "INCLUDE", INCLUDE },
1760   { "INFO", INFO },
1761   { "INHIBIT_COMMON_ALLOCATION", INHIBIT_COMMON_ALLOCATION },
1762   { "INPUT", INPUT },
1763   { "KEEP", KEEP },
1764   { "LENGTH", LENGTH },
1765   { "LOADADDR", LOADADDR },
1766   { "LONG", LONG },
1767   { "MAP", MAP },
1768   { "MAX", MAX_K },
1769   { "MEMORY", MEMORY },
1770   { "MIN", MIN_K },
1771   { "NEXT", NEXT },
1772   { "NOCROSSREFS", NOCROSSREFS },
1773   { "NOFLOAT", NOFLOAT },
1774   { "NOLOAD", NOLOAD },
1775   { "ONLY_IF_RO", ONLY_IF_RO },
1776   { "ONLY_IF_RW", ONLY_IF_RW },
1777   { "OPTION", OPTION },
1778   { "ORIGIN", ORIGIN },
1779   { "OUTPUT", OUTPUT },
1780   { "OUTPUT_ARCH", OUTPUT_ARCH },
1781   { "OUTPUT_FORMAT", OUTPUT_FORMAT },
1782   { "OVERLAY", OVERLAY },
1783   { "PHDRS", PHDRS },
1784   { "PROVIDE", PROVIDE },
1785   { "PROVIDE_HIDDEN", PROVIDE_HIDDEN },
1786   { "QUAD", QUAD },
1787   { "SEARCH_DIR", SEARCH_DIR },
1788   { "SECTIONS", SECTIONS },
1789   { "SEGMENT_START", SEGMENT_START },
1790   { "SHORT", SHORT },
1791   { "SIZEOF", SIZEOF },
1792   { "SIZEOF_HEADERS", SIZEOF_HEADERS },
1793   { "SORT", SORT_BY_NAME },
1794   { "SORT_BY_ALIGNMENT", SORT_BY_ALIGNMENT },
1795   { "SORT_BY_NAME", SORT_BY_NAME },
1796   { "SPECIAL", SPECIAL },
1797   { "SQUAD", SQUAD },
1798   { "STARTUP", STARTUP },
1799   { "SUBALIGN", SUBALIGN },
1800   { "SYSLIB", SYSLIB },
1801   { "TARGET", TARGET_K },
1802   { "TRUNCATE", TRUNCATE },
1803   { "VERSION", VERSIONK },
1804   { "global", GLOBAL },
1805   { "l", LENGTH },
1806   { "len", LENGTH },
1807   { "local", LOCAL },
1808   { "o", ORIGIN },
1809   { "org", ORIGIN },
1810   { "sizeof_headers", SIZEOF_HEADERS },
1811 };
1812
1813 static const Keyword_to_parsecode
1814 script_keywords(&script_keyword_parsecodes[0],
1815                 (sizeof(script_keyword_parsecodes)
1816                  / sizeof(script_keyword_parsecodes[0])));
1817
1818 static const Keyword_to_parsecode::Keyword_parsecode
1819 version_script_keyword_parsecodes[] =
1820 {
1821   { "extern", EXTERN },
1822   { "global", GLOBAL },
1823   { "local", LOCAL },
1824 };
1825
1826 static const Keyword_to_parsecode
1827 version_script_keywords(&version_script_keyword_parsecodes[0],
1828                         (sizeof(version_script_keyword_parsecodes)
1829                          / sizeof(version_script_keyword_parsecodes[0])));
1830
1831 static const Keyword_to_parsecode::Keyword_parsecode
1832 dynamic_list_keyword_parsecodes[] =
1833 {
1834   { "extern", EXTERN },
1835 };
1836
1837 static const Keyword_to_parsecode
1838 dynamic_list_keywords(&dynamic_list_keyword_parsecodes[0],
1839                       (sizeof(dynamic_list_keyword_parsecodes)
1840                        / sizeof(dynamic_list_keyword_parsecodes[0])));
1841
1842
1843
1844 // Comparison function passed to bsearch.
1845
1846 extern "C"
1847 {
1848
1849 struct Ktt_key
1850 {
1851   const char* str;
1852   size_t len;
1853 };
1854
1855 static int
1856 ktt_compare(const void* keyv, const void* kttv)
1857 {
1858   const Ktt_key* key = static_cast<const Ktt_key*>(keyv);
1859   const Keyword_to_parsecode::Keyword_parsecode* ktt =
1860     static_cast<const Keyword_to_parsecode::Keyword_parsecode*>(kttv);
1861   int i = strncmp(key->str, ktt->keyword, key->len);
1862   if (i != 0)
1863     return i;
1864   if (ktt->keyword[key->len] != '\0')
1865     return -1;
1866   return 0;
1867 }
1868
1869 } // End extern "C".
1870
1871 int
1872 Keyword_to_parsecode::keyword_to_parsecode(const char* keyword,
1873                                            size_t len) const
1874 {
1875   Ktt_key key;
1876   key.str = keyword;
1877   key.len = len;
1878   void* kttv = bsearch(&key,
1879                        this->keyword_parsecodes_,
1880                        this->keyword_count_,
1881                        sizeof(this->keyword_parsecodes_[0]),
1882                        ktt_compare);
1883   if (kttv == NULL)
1884     return 0;
1885   Keyword_parsecode* ktt = static_cast<Keyword_parsecode*>(kttv);
1886   return ktt->parsecode;
1887 }
1888
1889 // The following structs are used within the VersionInfo class as well
1890 // as in the bison helper functions.  They store the information
1891 // parsed from the version script.
1892
1893 // A single version expression.
1894 // For example, pattern="std::map*" and language="C++".
1895 struct Version_expression
1896 {
1897   Version_expression(const std::string& a_pattern,
1898                      Version_script_info::Language a_language,
1899                      bool a_exact_match)
1900     : pattern(a_pattern), language(a_language), exact_match(a_exact_match),
1901       was_matched_by_symbol(false)
1902   { }
1903
1904   std::string pattern;
1905   Version_script_info::Language language;
1906   // If false, we use glob() to match pattern.  If true, we use strcmp().
1907   bool exact_match;
1908   // True if --no-undefined-version is in effect and we found this
1909   // version in get_symbol_version.  We use mutable because this
1910   // struct is generally not modifiable after it has been created.
1911   mutable bool was_matched_by_symbol;
1912 };
1913
1914 // A list of expressions.
1915 struct Version_expression_list
1916 {
1917   std::vector<struct Version_expression> expressions;
1918 };
1919
1920 // A list of which versions upon which another version depends.
1921 // Strings should be from the Stringpool.
1922 struct Version_dependency_list
1923 {
1924   std::vector<std::string> dependencies;
1925 };
1926
1927 // The total definition of a version.  It includes the tag for the
1928 // version, its global and local expressions, and any dependencies.
1929 struct Version_tree
1930 {
1931   Version_tree()
1932       : tag(), global(NULL), local(NULL), dependencies(NULL)
1933   { }
1934
1935   std::string tag;
1936   const struct Version_expression_list* global;
1937   const struct Version_expression_list* local;
1938   const struct Version_dependency_list* dependencies;
1939 };
1940
1941 // Helper class that calls cplus_demangle when needed and takes care of freeing
1942 // the result.
1943
1944 class Lazy_demangler
1945 {
1946  public:
1947   Lazy_demangler(const char* symbol, int options)
1948     : symbol_(symbol), options_(options), demangled_(NULL), did_demangle_(false)
1949   { }
1950
1951   ~Lazy_demangler()
1952   { free(this->demangled_); }
1953
1954   // Return the demangled name. The actual demangling happens on the first call,
1955   // and the result is later cached.
1956   inline char*
1957   get();
1958
1959  private:
1960   // The symbol to demangle.
1961   const char* symbol_;
1962   // Option flags to pass to cplus_demagle.
1963   const int options_;
1964   // The cached demangled value, or NULL if demangling didn't happen yet or
1965   // failed.
1966   char* demangled_;
1967   // Whether we already called cplus_demangle
1968   bool did_demangle_;
1969 };
1970
1971 // Return the demangled name. The actual demangling happens on the first call,
1972 // and the result is later cached. Returns NULL if the symbol cannot be
1973 // demangled.
1974
1975 inline char*
1976 Lazy_demangler::get()
1977 {
1978   if (!this->did_demangle_)
1979     {
1980       this->demangled_ = cplus_demangle(this->symbol_, this->options_);
1981       this->did_demangle_ = true;
1982     }
1983   return this->demangled_;
1984 }
1985
1986 // Class Version_script_info.
1987
1988 Version_script_info::Version_script_info()
1989   : dependency_lists_(), expression_lists_(), version_trees_(), globs_(),
1990     default_version_(NULL), default_is_global_(false), is_finalized_(false)
1991 {
1992   for (int i = 0; i < LANGUAGE_COUNT; ++i)
1993     this->exact_[i] = NULL;
1994 }
1995
1996 Version_script_info::~Version_script_info()
1997 {
1998 }
1999
2000 // Forget all the known version script information.
2001
2002 void
2003 Version_script_info::clear()
2004 {
2005   for (size_t k = 0; k < this->dependency_lists_.size(); ++k)
2006     delete this->dependency_lists_[k];
2007   this->dependency_lists_.clear();
2008   for (size_t k = 0; k < this->version_trees_.size(); ++k)
2009     delete this->version_trees_[k];
2010   this->version_trees_.clear();
2011   for (size_t k = 0; k < this->expression_lists_.size(); ++k)
2012     delete this->expression_lists_[k];
2013   this->expression_lists_.clear();
2014 }
2015
2016 // Finalize the version script information.
2017
2018 void
2019 Version_script_info::finalize()
2020 {
2021   if (!this->is_finalized_)
2022     {
2023       this->build_lookup_tables();
2024       this->is_finalized_ = true;
2025     }
2026 }
2027
2028 // Return all the versions.
2029
2030 std::vector<std::string>
2031 Version_script_info::get_versions() const
2032 {
2033   std::vector<std::string> ret;
2034   for (size_t j = 0; j < this->version_trees_.size(); ++j)
2035     if (!this->version_trees_[j]->tag.empty())
2036       ret.push_back(this->version_trees_[j]->tag);
2037   return ret;
2038 }
2039
2040 // Return the dependencies of VERSION.
2041
2042 std::vector<std::string>
2043 Version_script_info::get_dependencies(const char* version) const
2044 {
2045   std::vector<std::string> ret;
2046   for (size_t j = 0; j < this->version_trees_.size(); ++j)
2047     if (this->version_trees_[j]->tag == version)
2048       {
2049         const struct Version_dependency_list* deps =
2050           this->version_trees_[j]->dependencies;
2051         if (deps != NULL)
2052           for (size_t k = 0; k < deps->dependencies.size(); ++k)
2053             ret.push_back(deps->dependencies[k]);
2054         return ret;
2055       }
2056   return ret;
2057 }
2058
2059 // A version script essentially maps a symbol name to a version tag
2060 // and an indication of whether symbol is global or local within that
2061 // version tag.  Each symbol maps to at most one version tag.
2062 // Unfortunately, in practice, version scripts are ambiguous, and list
2063 // symbols multiple times.  Thus, we have to document the matching
2064 // process.
2065
2066 // This is a description of what the GNU linker does as of 2010-01-11.
2067 // It walks through the version tags in the order in which they appear
2068 // in the version script.  For each tag, it first walks through the
2069 // global patterns for that tag, then the local patterns.  When
2070 // looking at a single pattern, it first applies any language specific
2071 // demangling as specified for the pattern, and then matches the
2072 // resulting symbol name to the pattern.  If it finds an exact match
2073 // for a literal pattern (a pattern enclosed in quotes or with no
2074 // wildcard characters), then that is the match that it uses.  If
2075 // finds a match with a wildcard pattern, then it saves it and
2076 // continues searching.  Wildcard patterns that are exactly "*" are
2077 // saved separately.
2078
2079 // If no exact match with a literal pattern is ever found, then if a
2080 // wildcard match with a global pattern was found it is used,
2081 // otherwise if a wildcard match with a local pattern was found it is
2082 // used.
2083
2084 // This is the result:
2085 //   * If there is an exact match, then we use the first tag in the
2086 //     version script where it matches.
2087 //     + If the exact match in that tag is global, it is used.
2088 //     + Otherwise the exact match in that tag is local, and is used.
2089 //   * Otherwise, if there is any match with a global wildcard pattern:
2090 //     + If there is any match with a wildcard pattern which is not
2091 //       "*", then we use the tag in which the *last* such pattern
2092 //       appears.
2093 //     + Otherwise, we matched "*".  If there is no match with a local
2094 //       wildcard pattern which is not "*", then we use the *last*
2095 //       match with a global "*".  Otherwise, continue.
2096 //   * Otherwise, if there is any match with a local wildcard pattern:
2097 //     + If there is any match with a wildcard pattern which is not
2098 //       "*", then we use the tag in which the *last* such pattern
2099 //       appears.
2100 //     + Otherwise, we matched "*", and we use the tag in which the
2101 //       *last* such match occurred.
2102
2103 // There is an additional wrinkle.  When the GNU linker finds a symbol
2104 // with a version defined in an object file due to a .symver
2105 // directive, it looks up that symbol name in that version tag.  If it
2106 // finds it, it matches the symbol name against the patterns for that
2107 // version.  If there is no match with a global pattern, but there is
2108 // a match with a local pattern, then the GNU linker marks the symbol
2109 // as local.
2110
2111 // We want gold to be generally compatible, but we also want gold to
2112 // be fast.  These are the rules that gold implements:
2113 //   * If there is an exact match for the mangled name, we use it.
2114 //     + If there is more than one exact match, we give a warning, and
2115 //       we use the first tag in the script which matches.
2116 //     + If a symbol has an exact match as both global and local for
2117 //       the same version tag, we give an error.
2118 //   * Otherwise, we look for an extern C++ or an extern Java exact
2119 //     match.  If we find an exact match, we use it.
2120 //     + If there is more than one exact match, we give a warning, and
2121 //       we use the first tag in the script which matches.
2122 //     + If a symbol has an exact match as both global and local for
2123 //       the same version tag, we give an error.
2124 //   * Otherwise, we look through the wildcard patterns, ignoring "*"
2125 //     patterns.  We look through the version tags in reverse order.
2126 //     For each version tag, we look through the global patterns and
2127 //     then the local patterns.  We use the first match we find (i.e.,
2128 //     the last matching version tag in the file).
2129 //   * Otherwise, we use the "*" pattern if there is one.  We give an
2130 //     error if there are multiple "*" patterns.
2131
2132 // At least for now, gold does not look up the version tag for a
2133 // symbol version found in an object file to see if it should be
2134 // forced local.  There are other ways to force a symbol to be local,
2135 // and I don't understand why this one is useful.
2136
2137 // Build a set of fast lookup tables for a version script.
2138
2139 void
2140 Version_script_info::build_lookup_tables()
2141 {
2142   size_t size = this->version_trees_.size();
2143   for (size_t j = 0; j < size; ++j)
2144     {
2145       const Version_tree* v = this->version_trees_[j];
2146       this->build_expression_list_lookup(v->local, v, false);
2147       this->build_expression_list_lookup(v->global, v, true);
2148     }
2149 }
2150
2151 // If a pattern has backlashes but no unquoted wildcard characters,
2152 // then we apply backslash unquoting and look for an exact match.
2153 // Otherwise we treat it as a wildcard pattern.  This function returns
2154 // true for a wildcard pattern.  Otherwise, it does backslash
2155 // unquoting on *PATTERN and returns false.  If this returns true,
2156 // *PATTERN may have been partially unquoted.
2157
2158 bool
2159 Version_script_info::unquote(std::string* pattern) const
2160 {
2161   bool saw_backslash = false;
2162   size_t len = pattern->length();
2163   size_t j = 0;
2164   for (size_t i = 0; i < len; ++i)
2165     {
2166       if (saw_backslash)
2167         saw_backslash = false;
2168       else
2169         {
2170           switch ((*pattern)[i])
2171             {
2172             case '?': case '[': case '*':
2173               return true;
2174             case '\\':
2175               saw_backslash = true;
2176               continue;
2177             default:
2178               break;
2179             }
2180         }
2181
2182       if (i != j)
2183         (*pattern)[j] = (*pattern)[i];
2184       ++j;
2185     }
2186   return false;
2187 }
2188
2189 // Add an exact match for MATCH to *PE.  The result of the match is
2190 // V/IS_GLOBAL.
2191
2192 void
2193 Version_script_info::add_exact_match(const std::string& match,
2194                                      const Version_tree* v, bool is_global,
2195                                      const Version_expression* ve,
2196                                      Exact* pe)
2197 {
2198   std::pair<Exact::iterator, bool> ins =
2199     pe->insert(std::make_pair(match, Version_tree_match(v, is_global, ve)));
2200   if (ins.second)
2201     {
2202       // This is the first time we have seen this match.
2203       return;
2204     }
2205
2206   Version_tree_match& vtm(ins.first->second);
2207   if (vtm.real->tag != v->tag)
2208     {
2209       // This is an ambiguous match.  We still return the
2210       // first version that we found in the script, but we
2211       // record the new version to issue a warning if we
2212       // wind up looking up this symbol.
2213       if (vtm.ambiguous == NULL)
2214         vtm.ambiguous = v;
2215     }
2216   else if (is_global != vtm.is_global)
2217     {
2218       // We have a match for both the global and local entries for a
2219       // version tag.  That's got to be wrong.
2220       gold_error(_("'%s' appears as both a global and a local symbol "
2221                    "for version '%s' in script"),
2222                  match.c_str(), v->tag.c_str());
2223     }
2224 }
2225
2226 // Build fast lookup information for EXPLIST and store it in LOOKUP.
2227 // All matches go to V, and IS_GLOBAL is true if they are global
2228 // matches.
2229
2230 void
2231 Version_script_info::build_expression_list_lookup(
2232     const Version_expression_list* explist,
2233     const Version_tree* v,
2234     bool is_global)
2235 {
2236   if (explist == NULL)
2237     return;
2238   size_t size = explist->expressions.size();
2239   for (size_t i = 0; i < size; ++i)
2240     {
2241       const Version_expression& exp(explist->expressions[i]);
2242
2243       if (exp.pattern.length() == 1 && exp.pattern[0] == '*')
2244         {
2245           if (this->default_version_ != NULL
2246               && this->default_version_->tag != v->tag)
2247             gold_warning(_("wildcard match appears in both version '%s' "
2248                            "and '%s' in script"),
2249                          this->default_version_->tag.c_str(), v->tag.c_str());
2250           else if (this->default_version_ != NULL
2251                    && this->default_is_global_ != is_global)
2252             gold_error(_("wildcard match appears as both global and local "
2253                          "in version '%s' in script"),
2254                        v->tag.c_str());
2255           this->default_version_ = v;
2256           this->default_is_global_ = is_global;
2257           continue;
2258         }
2259
2260       std::string pattern = exp.pattern;
2261       if (!exp.exact_match)
2262         {
2263           if (this->unquote(&pattern))
2264             {
2265               this->globs_.push_back(Glob(&exp, v, is_global));
2266               continue;
2267             }
2268         }
2269
2270       if (this->exact_[exp.language] == NULL)
2271         this->exact_[exp.language] = new Exact();
2272       this->add_exact_match(pattern, v, is_global, &exp,
2273                             this->exact_[exp.language]);
2274     }
2275 }
2276
2277 // Return the name to match given a name, a language code, and two
2278 // lazy demanglers.
2279
2280 const char*
2281 Version_script_info::get_name_to_match(const char* name,
2282                                        int language,
2283                                        Lazy_demangler* cpp_demangler,
2284                                        Lazy_demangler* java_demangler) const
2285 {
2286   switch (language)
2287     {
2288     case LANGUAGE_C:
2289       return name;
2290     case LANGUAGE_CXX:
2291       return cpp_demangler->get();
2292     case LANGUAGE_JAVA:
2293       return java_demangler->get();
2294     default:
2295       gold_unreachable();
2296     }
2297 }
2298
2299 // Look up SYMBOL_NAME in the list of versions.  Return true if the
2300 // symbol is found, false if not.  If the symbol is found, then if
2301 // PVERSION is not NULL, set *PVERSION to the version tag, and if
2302 // P_IS_GLOBAL is not NULL, set *P_IS_GLOBAL according to whether the
2303 // symbol is global or not.
2304
2305 bool
2306 Version_script_info::get_symbol_version(const char* symbol_name,
2307                                         std::string* pversion,
2308                                         bool* p_is_global) const
2309 {
2310   Lazy_demangler cpp_demangled_name(symbol_name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
2311   Lazy_demangler java_demangled_name(symbol_name,
2312                                      DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
2313
2314   gold_assert(this->is_finalized_);
2315   for (int i = 0; i < LANGUAGE_COUNT; ++i)
2316     {
2317       Exact* exact = this->exact_[i];
2318       if (exact == NULL)
2319         continue;
2320
2321       const char* name_to_match = this->get_name_to_match(symbol_name, i,
2322                                                           &cpp_demangled_name,
2323                                                           &java_demangled_name);
2324       if (name_to_match == NULL)
2325         {
2326           // If the name can not be demangled, the GNU linker goes
2327           // ahead and tries to match it anyhow.  That does not
2328           // make sense to me and I have not implemented it.
2329           continue;
2330         }
2331
2332       Exact::const_iterator pe = exact->find(name_to_match);
2333       if (pe != exact->end())
2334         {
2335           const Version_tree_match& vtm(pe->second);
2336           if (vtm.ambiguous != NULL)
2337             gold_warning(_("using '%s' as version for '%s' which is also "
2338                            "named in version '%s' in script"),
2339                          vtm.real->tag.c_str(), name_to_match,
2340                          vtm.ambiguous->tag.c_str());
2341
2342           if (pversion != NULL)
2343             *pversion = vtm.real->tag;
2344           if (p_is_global != NULL)
2345             *p_is_global = vtm.is_global;
2346
2347           // If we are using --no-undefined-version, and this is a
2348           // global symbol, we have to record that we have found this
2349           // symbol, so that we don't warn about it.  We have to do
2350           // this now, because otherwise we have no way to get from a
2351           // non-C language back to the demangled name that we
2352           // matched.
2353           if (p_is_global != NULL && vtm.is_global)
2354             vtm.expression->was_matched_by_symbol = true;
2355
2356           return true;
2357         }
2358     }
2359
2360   // Look through the glob patterns in reverse order.
2361
2362   for (Globs::const_reverse_iterator p = this->globs_.rbegin();
2363        p != this->globs_.rend();
2364        ++p)
2365     {
2366       int language = p->expression->language;
2367       const char* name_to_match = this->get_name_to_match(symbol_name,
2368                                                           language,
2369                                                           &cpp_demangled_name,
2370                                                           &java_demangled_name);
2371       if (name_to_match == NULL)
2372         continue;
2373
2374       if (fnmatch(p->expression->pattern.c_str(), name_to_match,
2375                   FNM_NOESCAPE) == 0)
2376         {
2377           if (pversion != NULL)
2378             *pversion = p->version->tag;
2379           if (p_is_global != NULL)
2380             *p_is_global = p->is_global;
2381           return true;
2382         }
2383     }
2384
2385   // Finally, there may be a wildcard.
2386   if (this->default_version_ != NULL)
2387     {
2388       if (pversion != NULL)
2389         *pversion = this->default_version_->tag;
2390       if (p_is_global != NULL)
2391         *p_is_global = this->default_is_global_;
2392       return true;
2393     }
2394
2395   return false;
2396 }
2397
2398 // Give an error if any exact symbol names (not wildcards) appear in a
2399 // version script, but there is no such symbol.
2400
2401 void
2402 Version_script_info::check_unmatched_names(const Symbol_table* symtab) const
2403 {
2404   for (size_t i = 0; i < this->version_trees_.size(); ++i)
2405     {
2406       const Version_tree* vt = this->version_trees_[i];
2407       if (vt->global == NULL)
2408         continue;
2409       for (size_t j = 0; j < vt->global->expressions.size(); ++j)
2410         {
2411           const Version_expression& expression(vt->global->expressions[j]);
2412
2413           // Ignore cases where we used the version because we saw a
2414           // symbol that we looked up.  Note that
2415           // WAS_MATCHED_BY_SYMBOL will be true even if the symbol was
2416           // not a definition.  That's OK as in that case we most
2417           // likely gave an undefined symbol error anyhow.
2418           if (expression.was_matched_by_symbol)
2419             continue;
2420
2421           // Just ignore names which are in languages other than C.
2422           // We have no way to look them up in the symbol table.
2423           if (expression.language != LANGUAGE_C)
2424             continue;
2425
2426           // Remove backslash quoting, and ignore wildcard patterns.
2427           std::string pattern = expression.pattern;
2428           if (!expression.exact_match)
2429             {
2430               if (this->unquote(&pattern))
2431                 continue;
2432             }
2433
2434           if (symtab->lookup(pattern.c_str(), vt->tag.c_str()) == NULL)
2435             gold_error(_("version script assignment of %s to symbol %s "
2436                          "failed: symbol not defined"),
2437                        vt->tag.c_str(), pattern.c_str());
2438         }
2439     }
2440 }
2441
2442 struct Version_dependency_list*
2443 Version_script_info::allocate_dependency_list()
2444 {
2445   dependency_lists_.push_back(new Version_dependency_list);
2446   return dependency_lists_.back();
2447 }
2448
2449 struct Version_expression_list*
2450 Version_script_info::allocate_expression_list()
2451 {
2452   expression_lists_.push_back(new Version_expression_list);
2453   return expression_lists_.back();
2454 }
2455
2456 struct Version_tree*
2457 Version_script_info::allocate_version_tree()
2458 {
2459   version_trees_.push_back(new Version_tree);
2460   return version_trees_.back();
2461 }
2462
2463 // Print for debugging.
2464
2465 void
2466 Version_script_info::print(FILE* f) const
2467 {
2468   if (this->empty())
2469     return;
2470
2471   fprintf(f, "VERSION {");
2472
2473   for (size_t i = 0; i < this->version_trees_.size(); ++i)
2474     {
2475       const Version_tree* vt = this->version_trees_[i];
2476
2477       if (vt->tag.empty())
2478         fprintf(f, "  {\n");
2479       else
2480         fprintf(f, "  %s {\n", vt->tag.c_str());
2481
2482       if (vt->global != NULL)
2483         {
2484           fprintf(f, "    global :\n");
2485           this->print_expression_list(f, vt->global);
2486         }
2487
2488       if (vt->local != NULL)
2489         {
2490           fprintf(f, "    local :\n");
2491           this->print_expression_list(f, vt->local);
2492         }
2493
2494       fprintf(f, "  }");
2495       if (vt->dependencies != NULL)
2496         {
2497           const Version_dependency_list* deps = vt->dependencies;
2498           for (size_t j = 0; j < deps->dependencies.size(); ++j)
2499             {
2500               if (j < deps->dependencies.size() - 1)
2501                 fprintf(f, "\n");
2502               fprintf(f, "    %s", deps->dependencies[j].c_str());
2503             }
2504         }
2505       fprintf(f, ";\n");
2506     }
2507
2508   fprintf(f, "}\n");
2509 }
2510
2511 void
2512 Version_script_info::print_expression_list(
2513     FILE* f,
2514     const Version_expression_list* vel) const
2515 {
2516   Version_script_info::Language current_language = LANGUAGE_C;
2517   for (size_t i = 0; i < vel->expressions.size(); ++i)
2518     {
2519       const Version_expression& ve(vel->expressions[i]);
2520
2521       if (ve.language != current_language)
2522         {
2523           if (current_language != LANGUAGE_C)
2524             fprintf(f, "      }\n");
2525           switch (ve.language)
2526             {
2527             case LANGUAGE_C:
2528               break;
2529             case LANGUAGE_CXX:
2530               fprintf(f, "      extern \"C++\" {\n");
2531               break;
2532             case LANGUAGE_JAVA:
2533               fprintf(f, "      extern \"Java\" {\n");
2534               break;
2535             default:
2536               gold_unreachable();
2537             }
2538           current_language = ve.language;
2539         }
2540
2541       fprintf(f, "      ");
2542       if (current_language != LANGUAGE_C)
2543         fprintf(f, "  ");
2544
2545       if (ve.exact_match)
2546         fprintf(f, "\"");
2547       fprintf(f, "%s", ve.pattern.c_str());
2548       if (ve.exact_match)
2549         fprintf(f, "\"");
2550
2551       fprintf(f, "\n");
2552     }
2553
2554   if (current_language != LANGUAGE_C)
2555     fprintf(f, "      }\n");
2556 }
2557
2558 } // End namespace gold.
2559
2560 // The remaining functions are extern "C", so it's clearer to not put
2561 // them in namespace gold.
2562
2563 using namespace gold;
2564
2565 // This function is called by the bison parser to return the next
2566 // token.
2567
2568 extern "C" int
2569 yylex(YYSTYPE* lvalp, void* closurev)
2570 {
2571   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2572   const Token* token = closure->next_token();
2573   switch (token->classification())
2574     {
2575     default:
2576       gold_unreachable();
2577
2578     case Token::TOKEN_INVALID:
2579       yyerror(closurev, "invalid character");
2580       return 0;
2581
2582     case Token::TOKEN_EOF:
2583       return 0;
2584
2585     case Token::TOKEN_STRING:
2586       {
2587         // This is either a keyword or a STRING.
2588         size_t len;
2589         const char* str = token->string_value(&len);
2590         int parsecode = 0;
2591         switch (closure->lex_mode())
2592           {
2593           case Lex::LINKER_SCRIPT:
2594             parsecode = script_keywords.keyword_to_parsecode(str, len);
2595             break;
2596           case Lex::VERSION_SCRIPT:
2597             parsecode = version_script_keywords.keyword_to_parsecode(str, len);
2598             break;
2599           case Lex::DYNAMIC_LIST:
2600             parsecode = dynamic_list_keywords.keyword_to_parsecode(str, len);
2601             break;
2602           default:
2603             break;
2604           }
2605         if (parsecode != 0)
2606           return parsecode;
2607         lvalp->string.value = str;
2608         lvalp->string.length = len;
2609         return STRING;
2610       }
2611
2612     case Token::TOKEN_QUOTED_STRING:
2613       lvalp->string.value = token->string_value(&lvalp->string.length);
2614       return QUOTED_STRING;
2615
2616     case Token::TOKEN_OPERATOR:
2617       return token->operator_value();
2618
2619     case Token::TOKEN_INTEGER:
2620       lvalp->integer = token->integer_value();
2621       return INTEGER;
2622     }
2623 }
2624
2625 // This function is called by the bison parser to report an error.
2626
2627 extern "C" void
2628 yyerror(void* closurev, const char* message)
2629 {
2630   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2631   gold_error(_("%s:%d:%d: %s"), closure->filename(), closure->lineno(),
2632              closure->charpos(), message);
2633 }
2634
2635 // Called by the bison parser to add an external symbol to the link.
2636
2637 extern "C" void
2638 script_add_extern(void* closurev, const char* name, size_t length)
2639 {
2640   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2641   closure->script_options()->add_symbol_reference(name, length);
2642 }
2643
2644 // Called by the bison parser to add a file to the link.
2645
2646 extern "C" void
2647 script_add_file(void* closurev, const char* name, size_t length)
2648 {
2649   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2650
2651   // If this is an absolute path, and we found the script in the
2652   // sysroot, then we want to prepend the sysroot to the file name.
2653   // For example, this is how we handle a cross link to the x86_64
2654   // libc.so, which refers to /lib/libc.so.6.
2655   std::string name_string(name, length);
2656   const char* extra_search_path = ".";
2657   std::string script_directory;
2658   if (IS_ABSOLUTE_PATH(name_string.c_str()))
2659     {
2660       if (closure->is_in_sysroot())
2661         {
2662           const std::string& sysroot(parameters->options().sysroot());
2663           gold_assert(!sysroot.empty());
2664           name_string = sysroot + name_string;
2665         }
2666     }
2667   else
2668     {
2669       // In addition to checking the normal library search path, we
2670       // also want to check in the script-directory.
2671       const char* slash = strrchr(closure->filename(), '/');
2672       if (slash != NULL)
2673         {
2674           script_directory.assign(closure->filename(),
2675                                   slash - closure->filename() + 1);
2676           extra_search_path = script_directory.c_str();
2677         }
2678     }
2679
2680   Input_file_argument file(name_string.c_str(),
2681                            Input_file_argument::INPUT_FILE_TYPE_FILE,
2682                            extra_search_path, false,
2683                            closure->position_dependent_options());
2684   Input_argument& arg = closure->inputs()->add_file(file);
2685   arg.set_script_info(closure->script_info());
2686 }
2687
2688 // Called by the bison parser to add a library to the link.
2689
2690 extern "C" void
2691 script_add_library(void* closurev, const char* name, size_t length)
2692 {
2693   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2694   std::string name_string(name, length);
2695
2696   if (name_string[0] != 'l')
2697     gold_error(_("library name must be prefixed with -l"));
2698     
2699   Input_file_argument file(name_string.c_str() + 1,
2700                            Input_file_argument::INPUT_FILE_TYPE_LIBRARY,
2701                            "", false,
2702                            closure->position_dependent_options());
2703   Input_argument& arg = closure->inputs()->add_file(file);
2704   arg.set_script_info(closure->script_info());
2705 }
2706
2707 // Called by the bison parser to start a group.  If we are already in
2708 // a group, that means that this script was invoked within a
2709 // --start-group --end-group sequence on the command line, or that
2710 // this script was found in a GROUP of another script.  In that case,
2711 // we simply continue the existing group, rather than starting a new
2712 // one.  It is possible to construct a case in which this will do
2713 // something other than what would happen if we did a recursive group,
2714 // but it's hard to imagine why the different behaviour would be
2715 // useful for a real program.  Avoiding recursive groups is simpler
2716 // and more efficient.
2717
2718 extern "C" void
2719 script_start_group(void* closurev)
2720 {
2721   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2722   if (!closure->in_group())
2723     closure->inputs()->start_group();
2724 }
2725
2726 // Called by the bison parser at the end of a group.
2727
2728 extern "C" void
2729 script_end_group(void* closurev)
2730 {
2731   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2732   if (!closure->in_group())
2733     closure->inputs()->end_group();
2734 }
2735
2736 // Called by the bison parser to start an AS_NEEDED list.
2737
2738 extern "C" void
2739 script_start_as_needed(void* closurev)
2740 {
2741   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2742   closure->position_dependent_options().set_as_needed(true);
2743 }
2744
2745 // Called by the bison parser at the end of an AS_NEEDED list.
2746
2747 extern "C" void
2748 script_end_as_needed(void* closurev)
2749 {
2750   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2751   closure->position_dependent_options().set_as_needed(false);
2752 }
2753
2754 // Called by the bison parser to set the entry symbol.
2755
2756 extern "C" void
2757 script_set_entry(void* closurev, const char* entry, size_t length)
2758 {
2759   // We'll parse this exactly the same as --entry=ENTRY on the commandline
2760   // TODO(csilvers): FIXME -- call set_entry directly.
2761   std::string arg("--entry=");
2762   arg.append(entry, length);
2763   script_parse_option(closurev, arg.c_str(), arg.size());
2764 }
2765
2766 // Called by the bison parser to set whether to define common symbols.
2767
2768 extern "C" void
2769 script_set_common_allocation(void* closurev, int set)
2770 {
2771   const char* arg = set != 0 ? "--define-common" : "--no-define-common";
2772   script_parse_option(closurev, arg, strlen(arg));
2773 }
2774
2775 // Called by the bison parser to refer to a symbol.
2776
2777 extern "C" Expression*
2778 script_symbol(void* closurev, const char* name, size_t length)
2779 {
2780   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2781   if (length != 1 || name[0] != '.')
2782     closure->script_options()->add_symbol_reference(name, length);
2783   return script_exp_string(name, length);
2784 }
2785
2786 // Called by the bison parser to define a symbol.
2787
2788 extern "C" void
2789 script_set_symbol(void* closurev, const char* name, size_t length,
2790                   Expression* value, int providei, int hiddeni)
2791 {
2792   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2793   const bool provide = providei != 0;
2794   const bool hidden = hiddeni != 0;
2795   closure->script_options()->add_symbol_assignment(name, length,
2796                                                    closure->parsing_defsym(),
2797                                                    value, provide, hidden);
2798   closure->clear_skip_on_incompatible_target();
2799 }
2800
2801 // Called by the bison parser to add an assertion.
2802
2803 extern "C" void
2804 script_add_assertion(void* closurev, Expression* check, const char* message,
2805                      size_t messagelen)
2806 {
2807   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2808   closure->script_options()->add_assertion(check, message, messagelen);
2809   closure->clear_skip_on_incompatible_target();
2810 }
2811
2812 // Called by the bison parser to parse an OPTION.
2813
2814 extern "C" void
2815 script_parse_option(void* closurev, const char* option, size_t length)
2816 {
2817   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2818   // We treat the option as a single command-line option, even if
2819   // it has internal whitespace.
2820   if (closure->command_line() == NULL)
2821     {
2822       // There are some options that we could handle here--e.g.,
2823       // -lLIBRARY.  Should we bother?
2824       gold_warning(_("%s:%d:%d: ignoring command OPTION; OPTION is only valid"
2825                      " for scripts specified via -T/--script"),
2826                    closure->filename(), closure->lineno(), closure->charpos());
2827     }
2828   else
2829     {
2830       bool past_a_double_dash_option = false;
2831       const char* mutable_option = strndup(option, length);
2832       gold_assert(mutable_option != NULL);
2833       closure->command_line()->process_one_option(1, &mutable_option, 0,
2834                                                   &past_a_double_dash_option);
2835       // The General_options class will quite possibly store a pointer
2836       // into mutable_option, so we can't free it.  In cases the class
2837       // does not store such a pointer, this is a memory leak.  Alas. :(
2838     }
2839   closure->clear_skip_on_incompatible_target();
2840 }
2841
2842 // Called by the bison parser to handle OUTPUT_FORMAT.  OUTPUT_FORMAT
2843 // takes either one or three arguments.  In the three argument case,
2844 // the format depends on the endianness option, which we don't
2845 // currently support (FIXME).  If we see an OUTPUT_FORMAT for the
2846 // wrong format, then we want to search for a new file.  Returning 0
2847 // here will cause the parser to immediately abort.
2848
2849 extern "C" int
2850 script_check_output_format(void* closurev,
2851                            const char* default_name, size_t default_length,
2852                            const char*, size_t, const char*, size_t)
2853 {
2854   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2855   std::string name(default_name, default_length);
2856   Target* target = select_target_by_bfd_name(name.c_str());
2857   if (target == NULL || !parameters->is_compatible_target(target))
2858     {
2859       if (closure->skip_on_incompatible_target())
2860         {
2861           closure->set_found_incompatible_target();
2862           return 0;
2863         }
2864       // FIXME: Should we warn about the unknown target?
2865     }
2866   return 1;
2867 }
2868
2869 // Called by the bison parser to handle TARGET.
2870
2871 extern "C" void
2872 script_set_target(void* closurev, const char* target, size_t len)
2873 {
2874   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2875   std::string s(target, len);
2876   General_options::Object_format format_enum;
2877   format_enum = General_options::string_to_object_format(s.c_str());
2878   closure->position_dependent_options().set_format_enum(format_enum);
2879 }
2880
2881 // Called by the bison parser to handle SEARCH_DIR.  This is handled
2882 // exactly like a -L option.
2883
2884 extern "C" void
2885 script_add_search_dir(void* closurev, const char* option, size_t length)
2886 {
2887   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2888   if (closure->command_line() == NULL)
2889     gold_warning(_("%s:%d:%d: ignoring SEARCH_DIR; SEARCH_DIR is only valid"
2890                    " for scripts specified via -T/--script"),
2891                  closure->filename(), closure->lineno(), closure->charpos());
2892   else if (!closure->command_line()->options().nostdlib())
2893     {
2894       std::string s = "-L" + std::string(option, length);
2895       script_parse_option(closurev, s.c_str(), s.size());
2896     }
2897 }
2898
2899 /* Called by the bison parser to push the lexer into expression
2900    mode.  */
2901
2902 extern "C" void
2903 script_push_lex_into_expression_mode(void* closurev)
2904 {
2905   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2906   closure->push_lex_mode(Lex::EXPRESSION);
2907 }
2908
2909 /* Called by the bison parser to push the lexer into version
2910    mode.  */
2911
2912 extern "C" void
2913 script_push_lex_into_version_mode(void* closurev)
2914 {
2915   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2916   if (closure->version_script()->is_finalized())
2917     gold_error(_("%s:%d:%d: invalid use of VERSION in input file"),
2918                closure->filename(), closure->lineno(), closure->charpos());
2919   closure->push_lex_mode(Lex::VERSION_SCRIPT);
2920 }
2921
2922 /* Called by the bison parser to pop the lexer mode.  */
2923
2924 extern "C" void
2925 script_pop_lex_mode(void* closurev)
2926 {
2927   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2928   closure->pop_lex_mode();
2929 }
2930
2931 // Register an entire version node. For example:
2932 //
2933 // GLIBC_2.1 {
2934 //   global: foo;
2935 // } GLIBC_2.0;
2936 //
2937 // - tag is "GLIBC_2.1"
2938 // - tree contains the information "global: foo"
2939 // - deps contains "GLIBC_2.0"
2940
2941 extern "C" void
2942 script_register_vers_node(void*,
2943                           const char* tag,
2944                           int taglen,
2945                           struct Version_tree* tree,
2946                           struct Version_dependency_list* deps)
2947 {
2948   gold_assert(tree != NULL);
2949   tree->dependencies = deps;
2950   if (tag != NULL)
2951     tree->tag = std::string(tag, taglen);
2952 }
2953
2954 // Add a dependencies to the list of existing dependencies, if any,
2955 // and return the expanded list.
2956
2957 extern "C" struct Version_dependency_list*
2958 script_add_vers_depend(void* closurev,
2959                        struct Version_dependency_list* all_deps,
2960                        const char* depend_to_add, int deplen)
2961 {
2962   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2963   if (all_deps == NULL)
2964     all_deps = closure->version_script()->allocate_dependency_list();
2965   all_deps->dependencies.push_back(std::string(depend_to_add, deplen));
2966   return all_deps;
2967 }
2968
2969 // Add a pattern expression to an existing list of expressions, if any.
2970
2971 extern "C" struct Version_expression_list*
2972 script_new_vers_pattern(void* closurev,
2973                         struct Version_expression_list* expressions,
2974                         const char* pattern, int patlen, int exact_match)
2975 {
2976   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2977   if (expressions == NULL)
2978     expressions = closure->version_script()->allocate_expression_list();
2979   expressions->expressions.push_back(
2980       Version_expression(std::string(pattern, patlen),
2981                          closure->get_current_language(),
2982                          static_cast<bool>(exact_match)));
2983   return expressions;
2984 }
2985
2986 // Attaches b to the end of a, and clears b.  So a = a + b and b = {}.
2987
2988 extern "C" struct Version_expression_list*
2989 script_merge_expressions(struct Version_expression_list* a,
2990                          struct Version_expression_list* b)
2991 {
2992   a->expressions.insert(a->expressions.end(),
2993                         b->expressions.begin(), b->expressions.end());
2994   // We could delete b and remove it from expressions_lists_, but
2995   // that's a lot of work.  This works just as well.
2996   b->expressions.clear();
2997   return a;
2998 }
2999
3000 // Combine the global and local expressions into a a Version_tree.
3001
3002 extern "C" struct Version_tree*
3003 script_new_vers_node(void* closurev,
3004                      struct Version_expression_list* global,
3005                      struct Version_expression_list* local)
3006 {
3007   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3008   Version_tree* tree = closure->version_script()->allocate_version_tree();
3009   tree->global = global;
3010   tree->local = local;
3011   return tree;
3012 }
3013
3014 // Handle a transition in language, such as at the
3015 // start or end of 'extern "C++"'
3016
3017 extern "C" void
3018 version_script_push_lang(void* closurev, const char* lang, int langlen)
3019 {
3020   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3021   std::string language(lang, langlen);
3022   Version_script_info::Language code;
3023   if (language.empty() || language == "C")
3024     code = Version_script_info::LANGUAGE_C;
3025   else if (language == "C++")
3026     code = Version_script_info::LANGUAGE_CXX;
3027   else if (language == "Java")
3028     code = Version_script_info::LANGUAGE_JAVA;
3029   else
3030     {
3031       char* buf = new char[langlen + 100];
3032       snprintf(buf, langlen + 100,
3033                _("unrecognized version script language '%s'"),
3034                language.c_str());
3035       yyerror(closurev, buf);
3036       delete[] buf;
3037       code = Version_script_info::LANGUAGE_C;
3038     }
3039   closure->push_language(code);
3040 }
3041
3042 extern "C" void
3043 version_script_pop_lang(void* closurev)
3044 {
3045   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3046   closure->pop_language();
3047 }
3048
3049 // Called by the bison parser to start a SECTIONS clause.
3050
3051 extern "C" void
3052 script_start_sections(void* closurev)
3053 {
3054   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3055   closure->script_options()->script_sections()->start_sections();
3056   closure->clear_skip_on_incompatible_target();
3057 }
3058
3059 // Called by the bison parser to finish a SECTIONS clause.
3060
3061 extern "C" void
3062 script_finish_sections(void* closurev)
3063 {
3064   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3065   closure->script_options()->script_sections()->finish_sections();
3066 }
3067
3068 // Start processing entries for an output section.
3069
3070 extern "C" void
3071 script_start_output_section(void* closurev, const char* name, size_t namelen,
3072                             const struct Parser_output_section_header* header)
3073 {
3074   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3075   closure->script_options()->script_sections()->start_output_section(name,
3076                                                                      namelen,
3077                                                                      header);
3078 }
3079
3080 // Finish processing entries for an output section.
3081
3082 extern "C" void
3083 script_finish_output_section(void* closurev,
3084                              const struct Parser_output_section_trailer* trail)
3085 {
3086   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3087   closure->script_options()->script_sections()->finish_output_section(trail);
3088 }
3089
3090 // Add a data item (e.g., "WORD (0)") to the current output section.
3091
3092 extern "C" void
3093 script_add_data(void* closurev, int data_token, Expression* val)
3094 {
3095   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3096   int size;
3097   bool is_signed = true;
3098   switch (data_token)
3099     {
3100     case QUAD:
3101       size = 8;
3102       is_signed = false;
3103       break;
3104     case SQUAD:
3105       size = 8;
3106       break;
3107     case LONG:
3108       size = 4;
3109       break;
3110     case SHORT:
3111       size = 2;
3112       break;
3113     case BYTE:
3114       size = 1;
3115       break;
3116     default:
3117       gold_unreachable();
3118     }
3119   closure->script_options()->script_sections()->add_data(size, is_signed, val);
3120 }
3121
3122 // Add a clause setting the fill value to the current output section.
3123
3124 extern "C" void
3125 script_add_fill(void* closurev, Expression* val)
3126 {
3127   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3128   closure->script_options()->script_sections()->add_fill(val);
3129 }
3130
3131 // Add a new input section specification to the current output
3132 // section.
3133
3134 extern "C" void
3135 script_add_input_section(void* closurev,
3136                          const struct Input_section_spec* spec,
3137                          int keepi)
3138 {
3139   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3140   bool keep = keepi != 0;
3141   closure->script_options()->script_sections()->add_input_section(spec, keep);
3142 }
3143
3144 // When we see DATA_SEGMENT_ALIGN we record that following output
3145 // sections may be relro.
3146
3147 extern "C" void
3148 script_data_segment_align(void* closurev)
3149 {
3150   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3151   if (!closure->script_options()->saw_sections_clause())
3152     gold_error(_("%s:%d:%d: DATA_SEGMENT_ALIGN not in SECTIONS clause"),
3153                closure->filename(), closure->lineno(), closure->charpos());
3154   else
3155     closure->script_options()->script_sections()->data_segment_align();
3156 }
3157
3158 // When we see DATA_SEGMENT_RELRO_END we know that all output sections
3159 // since DATA_SEGMENT_ALIGN should be relro.
3160
3161 extern "C" void
3162 script_data_segment_relro_end(void* closurev)
3163 {
3164   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3165   if (!closure->script_options()->saw_sections_clause())
3166     gold_error(_("%s:%d:%d: DATA_SEGMENT_ALIGN not in SECTIONS clause"),
3167                closure->filename(), closure->lineno(), closure->charpos());
3168   else
3169     closure->script_options()->script_sections()->data_segment_relro_end();
3170 }
3171
3172 // Create a new list of string/sort pairs.
3173
3174 extern "C" String_sort_list_ptr
3175 script_new_string_sort_list(const struct Wildcard_section* string_sort)
3176 {
3177   return new String_sort_list(1, *string_sort);
3178 }
3179
3180 // Add an entry to a list of string/sort pairs.  The way the parser
3181 // works permits us to simply modify the first parameter, rather than
3182 // copy the vector.
3183
3184 extern "C" String_sort_list_ptr
3185 script_string_sort_list_add(String_sort_list_ptr pv,
3186                             const struct Wildcard_section* string_sort)
3187 {
3188   if (pv == NULL)
3189     return script_new_string_sort_list(string_sort);
3190   else
3191     {
3192       pv->push_back(*string_sort);
3193       return pv;
3194     }
3195 }
3196
3197 // Create a new list of strings.
3198
3199 extern "C" String_list_ptr
3200 script_new_string_list(const char* str, size_t len)
3201 {
3202   return new String_list(1, std::string(str, len));
3203 }
3204
3205 // Add an element to a list of strings.  The way the parser works
3206 // permits us to simply modify the first parameter, rather than copy
3207 // the vector.
3208
3209 extern "C" String_list_ptr
3210 script_string_list_push_back(String_list_ptr pv, const char* str, size_t len)
3211 {
3212   if (pv == NULL)
3213     return script_new_string_list(str, len);
3214   else
3215     {
3216       pv->push_back(std::string(str, len));
3217       return pv;
3218     }
3219 }
3220
3221 // Concatenate two string lists.  Either or both may be NULL.  The way
3222 // the parser works permits us to modify the parameters, rather than
3223 // copy the vector.
3224
3225 extern "C" String_list_ptr
3226 script_string_list_append(String_list_ptr pv1, String_list_ptr pv2)
3227 {
3228   if (pv1 == NULL)
3229     return pv2;
3230   if (pv2 == NULL)
3231     return pv1;
3232   pv1->insert(pv1->end(), pv2->begin(), pv2->end());
3233   return pv1;
3234 }
3235
3236 // Add a new program header.
3237
3238 extern "C" void
3239 script_add_phdr(void* closurev, const char* name, size_t namelen,
3240                 unsigned int type, const Phdr_info* info)
3241 {
3242   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3243   bool includes_filehdr = info->includes_filehdr != 0;
3244   bool includes_phdrs = info->includes_phdrs != 0;
3245   bool is_flags_valid = info->is_flags_valid != 0;
3246   Script_sections* ss = closure->script_options()->script_sections();
3247   ss->add_phdr(name, namelen, type, includes_filehdr, includes_phdrs,
3248                is_flags_valid, info->flags, info->load_address);
3249   closure->clear_skip_on_incompatible_target();
3250 }
3251
3252 // Convert a program header string to a type.
3253
3254 #define PHDR_TYPE(NAME) { #NAME, sizeof(#NAME) - 1, elfcpp::NAME }
3255
3256 static struct
3257 {
3258   const char* name;
3259   size_t namelen;
3260   unsigned int val;
3261 } phdr_type_names[] =
3262 {
3263   PHDR_TYPE(PT_NULL),
3264   PHDR_TYPE(PT_LOAD),
3265   PHDR_TYPE(PT_DYNAMIC),
3266   PHDR_TYPE(PT_INTERP),
3267   PHDR_TYPE(PT_NOTE),
3268   PHDR_TYPE(PT_SHLIB),
3269   PHDR_TYPE(PT_PHDR),
3270   PHDR_TYPE(PT_TLS),
3271   PHDR_TYPE(PT_GNU_EH_FRAME),
3272   PHDR_TYPE(PT_GNU_STACK),
3273   PHDR_TYPE(PT_GNU_RELRO)
3274 };
3275
3276 extern "C" unsigned int
3277 script_phdr_string_to_type(void* closurev, const char* name, size_t namelen)
3278 {
3279   for (unsigned int i = 0;
3280        i < sizeof(phdr_type_names) / sizeof(phdr_type_names[0]);
3281        ++i)
3282     if (namelen == phdr_type_names[i].namelen
3283         && strncmp(name, phdr_type_names[i].name, namelen) == 0)
3284       return phdr_type_names[i].val;
3285   yyerror(closurev, _("unknown PHDR type (try integer)"));
3286   return elfcpp::PT_NULL;
3287 }
3288
3289 extern "C" void
3290 script_saw_segment_start_expression(void* closurev)
3291 {
3292   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3293   Script_sections* ss = closure->script_options()->script_sections();
3294   ss->set_saw_segment_start_expression(true);
3295 }
3296
3297 extern "C" void
3298 script_set_section_region(void* closurev, const char* name, size_t namelen,
3299                           int set_vma)
3300 {
3301   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3302   if (!closure->script_options()->saw_sections_clause())
3303     {
3304       gold_error(_("%s:%d:%d: MEMORY region '%.*s' referred to outside of "
3305                    "SECTIONS clause"),
3306                  closure->filename(), closure->lineno(), closure->charpos(),
3307                  static_cast<int>(namelen), name);
3308       return;
3309     }
3310
3311   Script_sections* ss = closure->script_options()->script_sections();
3312   Memory_region* mr = ss->find_memory_region(name, namelen);
3313   if (mr == NULL)
3314     {
3315       gold_error(_("%s:%d:%d: MEMORY region '%.*s' not declared"),
3316                  closure->filename(), closure->lineno(), closure->charpos(),
3317                  static_cast<int>(namelen), name);
3318       return;
3319     }
3320
3321   ss->set_memory_region(mr, set_vma);
3322 }
3323
3324 extern "C" void
3325 script_add_memory(void* closurev, const char* name, size_t namelen,
3326                   unsigned int attrs, Expression* origin, Expression* length)
3327 {
3328   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3329   Script_sections* ss = closure->script_options()->script_sections();
3330   ss->add_memory_region(name, namelen, attrs, origin, length);
3331 }
3332
3333 extern "C" unsigned int
3334 script_parse_memory_attr(void* closurev, const char* attrs, size_t attrlen,
3335                          int invert)
3336 {
3337   int attributes = 0;
3338
3339   while (attrlen--)
3340     switch (*attrs++)
3341       {
3342       case 'R':
3343       case 'r':
3344         attributes |= MEM_READABLE; break;
3345       case 'W':
3346       case 'w':
3347         attributes |= MEM_READABLE | MEM_WRITEABLE; break;
3348       case 'X':
3349       case 'x':
3350         attributes |= MEM_EXECUTABLE; break;
3351       case 'A':
3352       case 'a':
3353         attributes |= MEM_ALLOCATABLE; break;
3354       case 'I':
3355       case 'i':
3356       case 'L':
3357       case 'l':
3358         attributes |= MEM_INITIALIZED; break;
3359       default:
3360         yyerror(closurev, _("unknown MEMORY attribute"));
3361       }
3362
3363   if (invert)
3364     attributes = (~ attributes) & MEM_ATTR_MASK;
3365
3366   return attributes;
3367 }
3368
3369 extern "C" void
3370 script_include_directive(int first_token, void* closurev,
3371                          const char* filename, size_t length)
3372 {
3373   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3374   std::string name(filename, length);
3375   Command_line* cmdline = closure->command_line();
3376   read_script_file(name.c_str(), cmdline, &cmdline->script_options(),
3377                    first_token, Lex::LINKER_SCRIPT);
3378 }
3379
3380 // Functions for memory regions.
3381
3382 extern "C" Expression*
3383 script_exp_function_origin(void* closurev, const char* name, size_t namelen)
3384 {
3385   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3386   Script_sections* ss = closure->script_options()->script_sections();
3387   Expression* origin = ss->find_memory_region_origin(name, namelen);
3388
3389   if (origin == NULL)
3390     {
3391       gold_error(_("undefined memory region '%s' referenced "
3392                    "in ORIGIN expression"),
3393                  name);
3394       // Create a dummy expression to prevent crashes later on.
3395       origin = script_exp_integer(0);
3396     }
3397
3398   return origin;
3399 }
3400
3401 extern "C" Expression*
3402 script_exp_function_length(void* closurev, const char* name, size_t namelen)
3403 {
3404   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
3405   Script_sections* ss = closure->script_options()->script_sections();
3406   Expression* length = ss->find_memory_region_length(name, namelen);
3407
3408   if (length == NULL)
3409     {
3410       gold_error(_("undefined memory region '%s' referenced "
3411                    "in LENGTH expression"),
3412                  name);
3413       // Create a dummy expression to prevent crashes later on.
3414       length = script_exp_integer(0);
3415     }
3416
3417   return length;
3418 }