Implement --just-symbols, including -R FILE. Fix symbol values when
[platform/upstream/binutils.git] / gold / script.cc
1 // script.cc -- handle linker scripts for gold.
2
3 // Copyright 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
4 // Written by Ian Lance Taylor <iant@google.com>.
5
6 // This file is part of gold.
7
8 // This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 // the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11 // (at your option) any later version.
12
13 // This program is distributed in the hope that it will be useful,
14 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 // GNU General Public License for more details.
17
18 // You should have received a copy of the GNU General Public License
19 // along with this program; if not, write to the Free Software
20 // Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21 // MA 02110-1301, USA.
22
23 #include "gold.h"
24
25 #include <fnmatch.h>
26 #include <string>
27 #include <vector>
28 #include <cstdio>
29 #include <cstdlib>
30 #include "filenames.h"
31
32 #include "elfcpp.h"
33 #include "demangle.h"
34 #include "dirsearch.h"
35 #include "options.h"
36 #include "fileread.h"
37 #include "workqueue.h"
38 #include "readsyms.h"
39 #include "parameters.h"
40 #include "layout.h"
41 #include "symtab.h"
42 #include "script.h"
43 #include "script-c.h"
44
45 namespace gold
46 {
47
48 // A token read from a script file.  We don't implement keywords here;
49 // all keywords are simply represented as a string.
50
51 class Token
52 {
53  public:
54   // Token classification.
55   enum Classification
56   {
57     // Token is invalid.
58     TOKEN_INVALID,
59     // Token indicates end of input.
60     TOKEN_EOF,
61     // Token is a string of characters.
62     TOKEN_STRING,
63     // Token is a quoted string of characters.
64     TOKEN_QUOTED_STRING,
65     // Token is an operator.
66     TOKEN_OPERATOR,
67     // Token is a number (an integer).
68     TOKEN_INTEGER
69   };
70
71   // We need an empty constructor so that we can put this STL objects.
72   Token()
73     : classification_(TOKEN_INVALID), value_(NULL), value_length_(0),
74       opcode_(0), lineno_(0), charpos_(0)
75   { }
76
77   // A general token with no value.
78   Token(Classification classification, int lineno, int charpos)
79     : classification_(classification), value_(NULL), value_length_(0),
80       opcode_(0), lineno_(lineno), charpos_(charpos)
81   {
82     gold_assert(classification == TOKEN_INVALID
83                 || classification == TOKEN_EOF);
84   }
85
86   // A general token with a value.
87   Token(Classification classification, const char* value, size_t length,
88         int lineno, int charpos)
89     : classification_(classification), value_(value), value_length_(length),
90       opcode_(0), lineno_(lineno), charpos_(charpos)
91   {
92     gold_assert(classification != TOKEN_INVALID
93                 && classification != TOKEN_EOF);
94   }
95
96   // A token representing an operator.
97   Token(int opcode, int lineno, int charpos)
98     : classification_(TOKEN_OPERATOR), value_(NULL), value_length_(0),
99       opcode_(opcode), lineno_(lineno), charpos_(charpos)
100   { }
101
102   // Return whether the token is invalid.
103   bool
104   is_invalid() const
105   { return this->classification_ == TOKEN_INVALID; }
106
107   // Return whether this is an EOF token.
108   bool
109   is_eof() const
110   { return this->classification_ == TOKEN_EOF; }
111
112   // Return the token classification.
113   Classification
114   classification() const
115   { return this->classification_; }
116
117   // Return the line number at which the token starts.
118   int
119   lineno() const
120   { return this->lineno_; }
121
122   // Return the character position at this the token starts.
123   int
124   charpos() const
125   { return this->charpos_; }
126
127   // Get the value of a token.
128
129   const char*
130   string_value(size_t* length) const
131   {
132     gold_assert(this->classification_ == TOKEN_STRING
133                 || this->classification_ == TOKEN_QUOTED_STRING);
134     *length = this->value_length_;
135     return this->value_;
136   }
137
138   int
139   operator_value() const
140   {
141     gold_assert(this->classification_ == TOKEN_OPERATOR);
142     return this->opcode_;
143   }
144
145   uint64_t
146   integer_value() const
147   {
148     gold_assert(this->classification_ == TOKEN_INTEGER);
149     // Null terminate.
150     std::string s(this->value_, this->value_length_);
151     return strtoull(s.c_str(), NULL, 0);
152   }
153
154  private:
155   // The token classification.
156   Classification classification_;
157   // The token value, for TOKEN_STRING or TOKEN_QUOTED_STRING or
158   // TOKEN_INTEGER.
159   const char* value_;
160   // The length of the token value.
161   size_t value_length_;
162   // The token value, for TOKEN_OPERATOR.
163   int opcode_;
164   // The line number where this token started (one based).
165   int lineno_;
166   // The character position within the line where this token started
167   // (one based).
168   int charpos_;
169 };
170
171 // This class handles lexing a file into a sequence of tokens.
172
173 class Lex
174 {
175  public:
176   // We unfortunately have to support different lexing modes, because
177   // when reading different parts of a linker script we need to parse
178   // things differently.
179   enum Mode
180   {
181     // Reading an ordinary linker script.
182     LINKER_SCRIPT,
183     // Reading an expression in a linker script.
184     EXPRESSION,
185     // Reading a version script.
186     VERSION_SCRIPT
187   };
188
189   Lex(const char* input_string, size_t input_length, int parsing_token)
190     : input_string_(input_string), input_length_(input_length),
191       current_(input_string), mode_(LINKER_SCRIPT),
192       first_token_(parsing_token), token_(),
193       lineno_(1), linestart_(input_string)
194   { }
195
196   // Read a file into a string.
197   static void
198   read_file(Input_file*, std::string*);
199
200   // Return the next token.
201   const Token*
202   next_token();
203
204   // Return the current lexing mode.
205   Lex::Mode
206   mode() const
207   { return this->mode_; }
208
209   // Set the lexing mode.
210   void
211   set_mode(Mode mode)
212   { this->mode_ = mode; }
213
214  private:
215   Lex(const Lex&);
216   Lex& operator=(const Lex&);
217
218   // Make a general token with no value at the current location.
219   Token
220   make_token(Token::Classification c, const char* start) const
221   { return Token(c, this->lineno_, start - this->linestart_ + 1); }
222
223   // Make a general token with a value at the current location.
224   Token
225   make_token(Token::Classification c, const char* v, size_t len,
226              const char* start)
227     const
228   { return Token(c, v, len, this->lineno_, start - this->linestart_ + 1); }
229
230   // Make an operator token at the current location.
231   Token
232   make_token(int opcode, const char* start) const
233   { return Token(opcode, this->lineno_, start - this->linestart_ + 1); }
234
235   // Make an invalid token at the current location.
236   Token
237   make_invalid_token(const char* start)
238   { return this->make_token(Token::TOKEN_INVALID, start); }
239
240   // Make an EOF token at the current location.
241   Token
242   make_eof_token(const char* start)
243   { return this->make_token(Token::TOKEN_EOF, start); }
244
245   // Return whether C can be the first character in a name.  C2 is the
246   // next character, since we sometimes need that.
247   inline bool
248   can_start_name(char c, char c2);
249
250   // If C can appear in a name which has already started, return a
251   // pointer to a character later in the token or just past
252   // it. Otherwise, return NULL.
253   inline const char*
254   can_continue_name(const char* c);
255
256   // Return whether C, C2, C3 can start a hex number.
257   inline bool
258   can_start_hex(char c, char c2, char c3);
259
260   // If C can appear in a hex number which has already started, return
261   // a pointer to a character later in the token or just past
262   // it. Otherwise, return NULL.
263   inline const char*
264   can_continue_hex(const char* c);
265
266   // Return whether C can start a non-hex number.
267   static inline bool
268   can_start_number(char c);
269
270   // If C can appear in a decimal number which has already started,
271   // return a pointer to a character later in the token or just past
272   // it. Otherwise, return NULL.
273   inline const char*
274   can_continue_number(const char* c)
275   { return Lex::can_start_number(*c) ? c + 1 : NULL; }
276
277   // If C1 C2 C3 form a valid three character operator, return the
278   // opcode.  Otherwise return 0.
279   static inline int
280   three_char_operator(char c1, char c2, char c3);
281
282   // If C1 C2 form a valid two character operator, return the opcode.
283   // Otherwise return 0.
284   static inline int
285   two_char_operator(char c1, char c2);
286
287   // If C1 is a valid one character operator, return the opcode.
288   // Otherwise return 0.
289   static inline int
290   one_char_operator(char c1);
291
292   // Read the next token.
293   Token
294   get_token(const char**);
295
296   // Skip a C style /* */ comment.  Return false if the comment did
297   // not end.
298   bool
299   skip_c_comment(const char**);
300
301   // Skip a line # comment.  Return false if there was no newline.
302   bool
303   skip_line_comment(const char**);
304
305   // Build a token CLASSIFICATION from all characters that match
306   // CAN_CONTINUE_FN.  The token starts at START.  Start matching from
307   // MATCH.  Set *PP to the character following the token.
308   inline Token
309   gather_token(Token::Classification,
310                const char* (Lex::*can_continue_fn)(const char*),
311                const char* start, const char* match, const char** pp);
312
313   // Build a token from a quoted string.
314   Token
315   gather_quoted_string(const char** pp);
316
317   // The string we are tokenizing.
318   const char* input_string_;
319   // The length of the string.
320   size_t input_length_;
321   // The current offset into the string.
322   const char* current_;
323   // The current lexing mode.
324   Mode mode_;
325   // The code to use for the first token.  This is set to 0 after it
326   // is used.
327   int first_token_;
328   // The current token.
329   Token token_;
330   // The current line number.
331   int lineno_;
332   // The start of the current line in the string.
333   const char* linestart_;
334 };
335
336 // Read the whole file into memory.  We don't expect linker scripts to
337 // be large, so we just use a std::string as a buffer.  We ignore the
338 // data we've already read, so that we read aligned buffers.
339
340 void
341 Lex::read_file(Input_file* input_file, std::string* contents)
342 {
343   off_t filesize = input_file->file().filesize();
344   contents->clear();
345   contents->reserve(filesize);
346
347   off_t off = 0;
348   unsigned char buf[BUFSIZ];
349   while (off < filesize)
350     {
351       off_t get = BUFSIZ;
352       if (get > filesize - off)
353         get = filesize - off;
354       input_file->file().read(off, get, buf);
355       contents->append(reinterpret_cast<char*>(&buf[0]), get);
356       off += get;
357     }
358 }
359
360 // Return whether C can be the start of a name, if the next character
361 // is C2.  A name can being with a letter, underscore, period, or
362 // dollar sign.  Because a name can be a file name, we also permit
363 // forward slash, backslash, and tilde.  Tilde is the tricky case
364 // here; GNU ld also uses it as a bitwise not operator.  It is only
365 // recognized as the operator if it is not immediately followed by
366 // some character which can appear in a symbol.  That is, when we
367 // don't know that we are looking at an expression, "~0" is a file
368 // name, and "~ 0" is an expression using bitwise not.  We are
369 // compatible.
370
371 inline bool
372 Lex::can_start_name(char c, char c2)
373 {
374   switch (c)
375     {
376     case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E': case 'F':
377     case 'G': case 'H': case 'I': case 'J': case 'K': case 'L':
378     case 'M': case 'N': case 'O': case 'Q': case 'P': case 'R':
379     case 'S': case 'T': case 'U': case 'V': case 'W': case 'X':
380     case 'Y': case 'Z':
381     case 'a': case 'b': case 'c': case 'd': case 'e': case 'f':
382     case 'g': case 'h': case 'i': case 'j': case 'k': case 'l':
383     case 'm': case 'n': case 'o': case 'q': case 'p': case 'r':
384     case 's': case 't': case 'u': case 'v': case 'w': case 'x':
385     case 'y': case 'z':
386     case '_': case '.': case '$':
387       return true;
388
389     case '/': case '\\':
390       return this->mode_ == LINKER_SCRIPT;
391
392     case '~':
393       return this->mode_ == LINKER_SCRIPT && can_continue_name(&c2);
394
395     case '*': case '[': 
396       return (this->mode_ == VERSION_SCRIPT
397               || (this->mode_ == LINKER_SCRIPT
398                   && can_continue_name(&c2)));
399
400     default:
401       return false;
402     }
403 }
404
405 // Return whether C can continue a name which has already started.
406 // Subsequent characters in a name are the same as the leading
407 // characters, plus digits and "=+-:[],?*".  So in general the linker
408 // script language requires spaces around operators, unless we know
409 // that we are parsing an expression.
410
411 inline const char*
412 Lex::can_continue_name(const char* c)
413 {
414   switch (*c)
415     {
416     case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E': case 'F':
417     case 'G': case 'H': case 'I': case 'J': case 'K': case 'L':
418     case 'M': case 'N': case 'O': case 'Q': case 'P': case 'R':
419     case 'S': case 'T': case 'U': case 'V': case 'W': case 'X':
420     case 'Y': case 'Z':
421     case 'a': case 'b': case 'c': case 'd': case 'e': case 'f':
422     case 'g': case 'h': case 'i': case 'j': case 'k': case 'l':
423     case 'm': case 'n': case 'o': case 'q': case 'p': case 'r':
424     case 's': case 't': case 'u': case 'v': case 'w': case 'x':
425     case 'y': case 'z':
426     case '_': case '.': case '$':
427     case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
428     case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
429       return c + 1;
430
431     case '/': case '\\': case '~':
432     case '=': case '+':
433     case ',': case '?': 
434       if (this->mode_ == LINKER_SCRIPT)
435         return c + 1;
436       return NULL;
437
438     case '[': case ']': case '*': case '-':
439       if (this->mode_ == LINKER_SCRIPT || this->mode_ == VERSION_SCRIPT)
440         return c + 1;
441       return NULL;
442
443     case '^':
444       if (this->mode_ == VERSION_SCRIPT)
445         return c + 1;
446       return NULL;
447
448     case ':':
449       if (this->mode_ == LINKER_SCRIPT)
450         return c + 1;
451       else if (this->mode_ == VERSION_SCRIPT && (c[1] == ':'))
452         {
453           // A name can have '::' in it, as that's a c++ namespace
454           // separator. But a single colon is not part of a name.
455           return c + 2;
456         }
457       return NULL;
458
459     default:
460       return NULL;
461     }
462 }
463
464 // For a number we accept 0x followed by hex digits, or any sequence
465 // of digits.  The old linker accepts leading '$' for hex, and
466 // trailing HXBOD.  Those are for MRI compatibility and we don't
467 // accept them.  The old linker also accepts trailing MK for mega or
468 // kilo.  FIXME: Those are mentioned in the documentation, and we
469 // should accept them.
470
471 // Return whether C1 C2 C3 can start a hex number.
472
473 inline bool
474 Lex::can_start_hex(char c1, char c2, char c3)
475 {
476   if (c1 == '0' && (c2 == 'x' || c2 == 'X'))
477     return this->can_continue_hex(&c3);
478   return false;
479 }
480
481 // Return whether C can appear in a hex number.
482
483 inline const char*
484 Lex::can_continue_hex(const char* c)
485 {
486   switch (*c)
487     {
488     case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
489     case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
490     case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E': case 'F':
491     case 'a': case 'b': case 'c': case 'd': case 'e': case 'f':
492       return c + 1;
493
494     default:
495       return NULL;
496     }
497 }
498
499 // Return whether C can start a non-hex number.
500
501 inline bool
502 Lex::can_start_number(char c)
503 {
504   switch (c)
505     {
506     case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
507     case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
508       return true;
509
510     default:
511       return false;
512     }
513 }
514
515 // If C1 C2 C3 form a valid three character operator, return the
516 // opcode (defined in the yyscript.h file generated from yyscript.y).
517 // Otherwise return 0.
518
519 inline int
520 Lex::three_char_operator(char c1, char c2, char c3)
521 {
522   switch (c1)
523     {
524     case '<':
525       if (c2 == '<' && c3 == '=')
526         return LSHIFTEQ;
527       break;
528     case '>':
529       if (c2 == '>' && c3 == '=')
530         return RSHIFTEQ;
531       break;
532     default:
533       break;
534     }
535   return 0;
536 }
537
538 // If C1 C2 form a valid two character operator, return the opcode
539 // (defined in the yyscript.h file generated from yyscript.y).
540 // Otherwise return 0.
541
542 inline int
543 Lex::two_char_operator(char c1, char c2)
544 {
545   switch (c1)
546     {
547     case '=':
548       if (c2 == '=')
549         return EQ;
550       break;
551     case '!':
552       if (c2 == '=')
553         return NE;
554       break;
555     case '+':
556       if (c2 == '=')
557         return PLUSEQ;
558       break;
559     case '-':
560       if (c2 == '=')
561         return MINUSEQ;
562       break;
563     case '*':
564       if (c2 == '=')
565         return MULTEQ;
566       break;
567     case '/':
568       if (c2 == '=')
569         return DIVEQ;
570       break;
571     case '|':
572       if (c2 == '=')
573         return OREQ;
574       if (c2 == '|')
575         return OROR;
576       break;
577     case '&':
578       if (c2 == '=')
579         return ANDEQ;
580       if (c2 == '&')
581         return ANDAND;
582       break;
583     case '>':
584       if (c2 == '=')
585         return GE;
586       if (c2 == '>')
587         return RSHIFT;
588       break;
589     case '<':
590       if (c2 == '=')
591         return LE;
592       if (c2 == '<')
593         return LSHIFT;
594       break;
595     default:
596       break;
597     }
598   return 0;
599 }
600
601 // If C1 is a valid operator, return the opcode.  Otherwise return 0.
602
603 inline int
604 Lex::one_char_operator(char c1)
605 {
606   switch (c1)
607     {
608     case '+':
609     case '-':
610     case '*':
611     case '/':
612     case '%':
613     case '!':
614     case '&':
615     case '|':
616     case '^':
617     case '~':
618     case '<':
619     case '>':
620     case '=':
621     case '?':
622     case ',':
623     case '(':
624     case ')':
625     case '{':
626     case '}':
627     case '[':
628     case ']':
629     case ':':
630     case ';':
631       return c1;
632     default:
633       return 0;
634     }
635 }
636
637 // Skip a C style comment.  *PP points to just after the "/*".  Return
638 // false if the comment did not end.
639
640 bool
641 Lex::skip_c_comment(const char** pp)
642 {
643   const char* p = *pp;
644   while (p[0] != '*' || p[1] != '/')
645     {
646       if (*p == '\0')
647         {
648           *pp = p;
649           return false;
650         }
651
652       if (*p == '\n')
653         {
654           ++this->lineno_;
655           this->linestart_ = p + 1;
656         }
657       ++p;
658     }
659
660   *pp = p + 2;
661   return true;
662 }
663
664 // Skip a line # comment.  Return false if there was no newline.
665
666 bool
667 Lex::skip_line_comment(const char** pp)
668 {
669   const char* p = *pp;
670   size_t skip = strcspn(p, "\n");
671   if (p[skip] == '\0')
672     {
673       *pp = p + skip;
674       return false;
675     }
676
677   p += skip + 1;
678   ++this->lineno_;
679   this->linestart_ = p;
680   *pp = p;
681
682   return true;
683 }
684
685 // Build a token CLASSIFICATION from all characters that match
686 // CAN_CONTINUE_FN.  Update *PP.
687
688 inline Token
689 Lex::gather_token(Token::Classification classification,
690                   const char* (Lex::*can_continue_fn)(const char*),
691                   const char* start,
692                   const char* match,
693                   const char **pp)
694 {
695   const char* new_match = NULL;
696   while ((new_match = (this->*can_continue_fn)(match)))
697     match = new_match;
698   *pp = match;
699   return this->make_token(classification, start, match - start, start);
700 }
701
702 // Build a token from a quoted string.
703
704 Token
705 Lex::gather_quoted_string(const char** pp)
706 {
707   const char* start = *pp;
708   const char* p = start;
709   ++p;
710   size_t skip = strcspn(p, "\"\n");
711   if (p[skip] != '"')
712     return this->make_invalid_token(start);
713   *pp = p + skip + 1;
714   return this->make_token(Token::TOKEN_QUOTED_STRING, p, skip, start);
715 }
716
717 // Return the next token at *PP.  Update *PP.  General guideline: we
718 // require linker scripts to be simple ASCII.  No unicode linker
719 // scripts.  In particular we can assume that any '\0' is the end of
720 // the input.
721
722 Token
723 Lex::get_token(const char** pp)
724 {
725   const char* p = *pp;
726
727   while (true)
728     {
729       if (*p == '\0')
730         {
731           *pp = p;
732           return this->make_eof_token(p);
733         }
734
735       // Skip whitespace quickly.
736       while (*p == ' ' || *p == '\t')
737         ++p;
738
739       if (*p == '\n')
740         {
741           ++p;
742           ++this->lineno_;
743           this->linestart_ = p;
744           continue;
745         }
746
747       // Skip C style comments.
748       if (p[0] == '/' && p[1] == '*')
749         {
750           int lineno = this->lineno_;
751           int charpos = p - this->linestart_ + 1;
752
753           *pp = p + 2;
754           if (!this->skip_c_comment(pp))
755             return Token(Token::TOKEN_INVALID, lineno, charpos);
756           p = *pp;
757
758           continue;
759         }
760
761       // Skip line comments.
762       if (*p == '#')
763         {
764           *pp = p + 1;
765           if (!this->skip_line_comment(pp))
766             return this->make_eof_token(p);
767           p = *pp;
768           continue;
769         }
770
771       // Check for a name.
772       if (this->can_start_name(p[0], p[1]))
773         return this->gather_token(Token::TOKEN_STRING,
774                                   &Lex::can_continue_name,
775                                   p, p + 1, pp);
776
777       // We accept any arbitrary name in double quotes, as long as it
778       // does not cross a line boundary.
779       if (*p == '"')
780         {
781           *pp = p;
782           return this->gather_quoted_string(pp);
783         }
784
785       // Check for a number.
786
787       if (this->can_start_hex(p[0], p[1], p[2]))
788         return this->gather_token(Token::TOKEN_INTEGER,
789                                   &Lex::can_continue_hex,
790                                   p, p + 3, pp);
791
792       if (Lex::can_start_number(p[0]))
793         return this->gather_token(Token::TOKEN_INTEGER,
794                                   &Lex::can_continue_number,
795                                   p, p + 1, pp);
796
797       // Check for operators.
798
799       int opcode = Lex::three_char_operator(p[0], p[1], p[2]);
800       if (opcode != 0)
801         {
802           *pp = p + 3;
803           return this->make_token(opcode, p);
804         }
805
806       opcode = Lex::two_char_operator(p[0], p[1]);
807       if (opcode != 0)
808         {
809           *pp = p + 2;
810           return this->make_token(opcode, p);
811         }
812
813       opcode = Lex::one_char_operator(p[0]);
814       if (opcode != 0)
815         {
816           *pp = p + 1;
817           return this->make_token(opcode, p);
818         }
819
820       return this->make_token(Token::TOKEN_INVALID, p);
821     }
822 }
823
824 // Return the next token.
825
826 const Token*
827 Lex::next_token()
828 {
829   // The first token is special.
830   if (this->first_token_ != 0)
831     {
832       this->token_ = Token(this->first_token_, 0, 0);
833       this->first_token_ = 0;
834       return &this->token_;
835     }
836
837   this->token_ = this->get_token(&this->current_);
838
839   // Don't let an early null byte fool us into thinking that we've
840   // reached the end of the file.
841   if (this->token_.is_eof()
842       && (static_cast<size_t>(this->current_ - this->input_string_)
843           < this->input_length_))
844     this->token_ = this->make_invalid_token(this->current_);
845
846   return &this->token_;
847 }
848
849 // A trivial task which waits for THIS_BLOCKER to be clear and then
850 // clears NEXT_BLOCKER.  THIS_BLOCKER may be NULL.
851
852 class Script_unblock : public Task
853 {
854  public:
855   Script_unblock(Task_token* this_blocker, Task_token* next_blocker)
856     : this_blocker_(this_blocker), next_blocker_(next_blocker)
857   { }
858
859   ~Script_unblock()
860   {
861     if (this->this_blocker_ != NULL)
862       delete this->this_blocker_;
863   }
864
865   Task_token*
866   is_runnable()
867   {
868     if (this->this_blocker_ != NULL && this->this_blocker_->is_blocked())
869       return this->this_blocker_;
870     return NULL;
871   }
872
873   void
874   locks(Task_locker* tl)
875   { tl->add(this, this->next_blocker_); }
876
877   void
878   run(Workqueue*)
879   { }
880
881   std::string
882   get_name() const
883   { return "Script_unblock"; }
884
885  private:
886   Task_token* this_blocker_;
887   Task_token* next_blocker_;
888 };
889
890 // class Symbol_assignment.
891
892 // Add the symbol to the symbol table.  This makes sure the symbol is
893 // there and defined.  The actual value is stored later.  We can't
894 // determine the actual value at this point, because we can't
895 // necessarily evaluate the expression until all ordinary symbols have
896 // been finalized.
897
898 void
899 Symbol_assignment::add_to_table(Symbol_table* symtab)
900 {
901   elfcpp::STV vis = this->hidden_ ? elfcpp::STV_HIDDEN : elfcpp::STV_DEFAULT;
902   this->sym_ = symtab->define_as_constant(this->name_.c_str(),
903                                           NULL, // version
904                                           0, // value
905                                           0, // size
906                                           elfcpp::STT_NOTYPE,
907                                           elfcpp::STB_GLOBAL,
908                                           vis,
909                                           0, // nonvis
910                                           this->provide_);
911 }
912
913 // Finalize a symbol value.
914
915 void
916 Symbol_assignment::finalize(Symbol_table* symtab, const Layout* layout)
917 {
918   this->finalize_maybe_dot(symtab, layout, false, false, 0);
919 }
920
921 // Finalize a symbol value which can refer to the dot symbol.
922
923 void
924 Symbol_assignment::finalize_with_dot(Symbol_table* symtab,
925                                      const Layout* layout,
926                                      bool dot_has_value,
927                                      uint64_t dot_value)
928 {
929   this->finalize_maybe_dot(symtab, layout, true, dot_has_value, dot_value);
930 }
931
932 // Finalize a symbol value, internal version.
933
934 void
935 Symbol_assignment::finalize_maybe_dot(Symbol_table* symtab,
936                                       const Layout* layout,
937                                       bool is_dot_available,
938                                       bool dot_has_value,
939                                       uint64_t dot_value)
940 {
941   // If we were only supposed to provide this symbol, the sym_ field
942   // will be NULL if the symbol was not referenced.
943   if (this->sym_ == NULL)
944     {
945       gold_assert(this->provide_);
946       return;
947     }
948
949   if (parameters->get_size() == 32)
950     {
951 #if defined(HAVE_TARGET_32_LITTLE) || defined(HAVE_TARGET_32_BIG)
952       this->sized_finalize<32>(symtab, layout, is_dot_available, dot_has_value,
953                                dot_value);
954 #else
955       gold_unreachable();
956 #endif
957     }
958   else if (parameters->get_size() == 64)
959     {
960 #if defined(HAVE_TARGET_64_LITTLE) || defined(HAVE_TARGET_64_BIG)
961       this->sized_finalize<64>(symtab, layout, is_dot_available, dot_has_value,
962                                dot_value);
963 #else
964       gold_unreachable();
965 #endif
966     }
967   else
968     gold_unreachable();
969 }
970
971 template<int size>
972 void
973 Symbol_assignment::sized_finalize(Symbol_table* symtab, const Layout* layout,
974                                   bool is_dot_available, bool dot_has_value,
975                                   uint64_t dot_value)
976 {
977   bool dummy;
978   uint64_t final_val = this->val_->eval_maybe_dot(symtab, layout,
979                                                   is_dot_available,
980                                                   dot_has_value, dot_value,
981                                                   &dummy);
982   Sized_symbol<size>* ssym = symtab->get_sized_symbol<size>(this->sym_);
983   ssym->set_value(final_val);
984 }
985
986 // Set the symbol value if the expression yields an absolute value.
987
988 void
989 Symbol_assignment::set_if_absolute(Symbol_table* symtab, const Layout* layout,
990                                    bool is_dot_available, bool dot_has_value,
991                                    uint64_t dot_value)
992 {
993   if (this->sym_ == NULL)
994     return;
995
996   bool is_absolute;
997   uint64_t val = this->val_->eval_maybe_dot(symtab, layout, is_dot_available,
998                                             dot_has_value, dot_value,
999                                             &is_absolute);
1000   if (!is_absolute)
1001     return;
1002
1003   if (parameters->get_size() == 32)
1004     {
1005 #if defined(HAVE_TARGET_32_LITTLE) || defined(HAVE_TARGET_32_BIG)
1006       Sized_symbol<32>* ssym = symtab->get_sized_symbol<32>(this->sym_);
1007       ssym->set_value(val);
1008 #else
1009       gold_unreachable();
1010 #endif
1011     }
1012   else if (parameters->get_size() == 64)
1013     {
1014 #if defined(HAVE_TARGET_64_LITTLE) || defined(HAVE_TARGET_64_BIG)
1015       Sized_symbol<64>* ssym = symtab->get_sized_symbol<64>(this->sym_);
1016       ssym->set_value(val);
1017 #else
1018       gold_unreachable();
1019 #endif
1020     }
1021   else
1022     gold_unreachable();
1023 }
1024
1025 // Print for debugging.
1026
1027 void
1028 Symbol_assignment::print(FILE* f) const
1029 {
1030   if (this->provide_ && this->hidden_)
1031     fprintf(f, "PROVIDE_HIDDEN(");
1032   else if (this->provide_)
1033     fprintf(f, "PROVIDE(");
1034   else if (this->hidden_)
1035     gold_unreachable();
1036
1037   fprintf(f, "%s = ", this->name_.c_str());
1038   this->val_->print(f);
1039
1040   if (this->provide_ || this->hidden_)
1041     fprintf(f, ")");
1042
1043   fprintf(f, "\n");
1044 }
1045
1046 // Class Script_assertion.
1047
1048 // Check the assertion.
1049
1050 void
1051 Script_assertion::check(const Symbol_table* symtab, const Layout* layout)
1052 {
1053   if (!this->check_->eval(symtab, layout))
1054     gold_error("%s", this->message_.c_str());
1055 }
1056
1057 // Print for debugging.
1058
1059 void
1060 Script_assertion::print(FILE* f) const
1061 {
1062   fprintf(f, "ASSERT(");
1063   this->check_->print(f);
1064   fprintf(f, ", \"%s\")\n", this->message_.c_str());
1065 }
1066
1067 // Class Script_options.
1068
1069 Script_options::Script_options()
1070   : entry_(), symbol_assignments_(), version_script_info_(),
1071     script_sections_()
1072 {
1073 }
1074
1075 // Add a symbol to be defined.
1076
1077 void
1078 Script_options::add_symbol_assignment(const char* name, size_t length,
1079                                       Expression* value, bool provide,
1080                                       bool hidden)
1081 {
1082   if (length != 1 || name[0] != '.')
1083     {
1084       if (this->script_sections_.in_sections_clause())
1085         this->script_sections_.add_symbol_assignment(name, length, value,
1086                                                      provide, hidden);
1087       else
1088         {
1089           Symbol_assignment* p = new Symbol_assignment(name, length, value,
1090                                                        provide, hidden);
1091           this->symbol_assignments_.push_back(p);
1092         }
1093     }
1094   else
1095     {
1096       if (provide || hidden)
1097         gold_error(_("invalid use of PROVIDE for dot symbol"));
1098       if (!this->script_sections_.in_sections_clause())
1099         gold_error(_("invalid assignment to dot outside of SECTIONS"));
1100       else
1101         this->script_sections_.add_dot_assignment(value);
1102     }
1103 }
1104
1105 // Add an assertion.
1106
1107 void
1108 Script_options::add_assertion(Expression* check, const char* message,
1109                               size_t messagelen)
1110 {
1111   if (this->script_sections_.in_sections_clause())
1112     this->script_sections_.add_assertion(check, message, messagelen);
1113   else
1114     {
1115       Script_assertion* p = new Script_assertion(check, message, messagelen);
1116       this->assertions_.push_back(p);
1117     }
1118 }
1119
1120 // Add any symbols we are defining to the symbol table.
1121
1122 void
1123 Script_options::add_symbols_to_table(Symbol_table* symtab)
1124 {
1125   for (Symbol_assignments::iterator p = this->symbol_assignments_.begin();
1126        p != this->symbol_assignments_.end();
1127        ++p)
1128     (*p)->add_to_table(symtab);
1129   this->script_sections_.add_symbols_to_table(symtab);
1130 }
1131
1132 // Finalize symbol values.  Also check assertions.
1133
1134 void
1135 Script_options::finalize_symbols(Symbol_table* symtab, const Layout* layout)
1136 {
1137   for (Symbol_assignments::iterator p = this->symbol_assignments_.begin();
1138        p != this->symbol_assignments_.end();
1139        ++p)
1140     (*p)->finalize(symtab, layout);
1141
1142   for (Assertions::iterator p = this->assertions_.begin();
1143        p != this->assertions_.end();
1144        ++p)
1145     (*p)->check(symtab, layout);
1146
1147   this->script_sections_.finalize_symbols(symtab, layout);
1148 }
1149
1150 // Set section addresses.  We set all the symbols which have absolute
1151 // values.  Then we let the SECTIONS clause do its thing.  This
1152 // returns the segment which holds the file header and segment
1153 // headers, if any.
1154
1155 Output_segment*
1156 Script_options::set_section_addresses(Symbol_table* symtab, Layout* layout)
1157 {
1158   for (Symbol_assignments::iterator p = this->symbol_assignments_.begin();
1159        p != this->symbol_assignments_.end();
1160        ++p)
1161     (*p)->set_if_absolute(symtab, layout, false, false, 0);
1162
1163   return this->script_sections_.set_section_addresses(symtab, layout);
1164 }
1165
1166 // This class holds data passed through the parser to the lexer and to
1167 // the parser support functions.  This avoids global variables.  We
1168 // can't use global variables because we need not be called by a
1169 // singleton thread.
1170
1171 class Parser_closure
1172 {
1173  public:
1174   Parser_closure(const char* filename,
1175                  const Position_dependent_options& posdep_options,
1176                  bool in_group, bool is_in_sysroot,
1177                  Command_line* command_line,
1178                  Script_options* script_options,
1179                  Lex* lex)
1180     : filename_(filename), posdep_options_(posdep_options),
1181       in_group_(in_group), is_in_sysroot_(is_in_sysroot),
1182       command_line_(command_line), script_options_(script_options),
1183       version_script_info_(script_options->version_script_info()),
1184       lex_(lex), lineno_(0), charpos_(0), lex_mode_stack_(), inputs_(NULL)
1185   { 
1186     // We start out processing C symbols in the default lex mode.
1187     language_stack_.push_back("");
1188     lex_mode_stack_.push_back(lex->mode());
1189   }
1190
1191   // Return the file name.
1192   const char*
1193   filename() const
1194   { return this->filename_; }
1195
1196   // Return the position dependent options.  The caller may modify
1197   // this.
1198   Position_dependent_options&
1199   position_dependent_options()
1200   { return this->posdep_options_; }
1201
1202   // Return whether this script is being run in a group.
1203   bool
1204   in_group() const
1205   { return this->in_group_; }
1206
1207   // Return whether this script was found using a directory in the
1208   // sysroot.
1209   bool
1210   is_in_sysroot() const
1211   { return this->is_in_sysroot_; }
1212
1213   // Returns the Command_line structure passed in at constructor time.
1214   // This value may be NULL.  The caller may modify this, which modifies
1215   // the passed-in Command_line object (not a copy).
1216   Command_line*
1217   command_line()
1218   { return this->command_line_; }
1219
1220   // Return the options which may be set by a script.
1221   Script_options*
1222   script_options()
1223   { return this->script_options_; }
1224
1225   // Return the object in which version script information should be stored.
1226   Version_script_info*
1227   version_script()
1228   { return this->version_script_info_; }
1229
1230   // Return the next token, and advance.
1231   const Token*
1232   next_token()
1233   {
1234     const Token* token = this->lex_->next_token();
1235     this->lineno_ = token->lineno();
1236     this->charpos_ = token->charpos();
1237     return token;
1238   }
1239
1240   // Set a new lexer mode, pushing the current one.
1241   void
1242   push_lex_mode(Lex::Mode mode)
1243   {
1244     this->lex_mode_stack_.push_back(this->lex_->mode());
1245     this->lex_->set_mode(mode);
1246   }
1247
1248   // Pop the lexer mode.
1249   void
1250   pop_lex_mode()
1251   {
1252     gold_assert(!this->lex_mode_stack_.empty());
1253     this->lex_->set_mode(this->lex_mode_stack_.back());
1254     this->lex_mode_stack_.pop_back();
1255   }
1256
1257   // Return the current lexer mode.
1258   Lex::Mode
1259   lex_mode() const
1260   { return this->lex_mode_stack_.back(); }
1261
1262   // Return the line number of the last token.
1263   int
1264   lineno() const
1265   { return this->lineno_; }
1266
1267   // Return the character position in the line of the last token.
1268   int
1269   charpos() const
1270   { return this->charpos_; }
1271
1272   // Return the list of input files, creating it if necessary.  This
1273   // is a space leak--we never free the INPUTS_ pointer.
1274   Input_arguments*
1275   inputs()
1276   {
1277     if (this->inputs_ == NULL)
1278       this->inputs_ = new Input_arguments();
1279     return this->inputs_;
1280   }
1281
1282   // Return whether we saw any input files.
1283   bool
1284   saw_inputs() const
1285   { return this->inputs_ != NULL && !this->inputs_->empty(); }
1286
1287   // Return the current language being processed in a version script
1288   // (eg, "C++").  The empty string represents unmangled C names.
1289   const std::string&
1290   get_current_language() const
1291   { return this->language_stack_.back(); }
1292
1293   // Push a language onto the stack when entering an extern block.
1294   void push_language(const std::string& lang)
1295   { this->language_stack_.push_back(lang); }
1296
1297   // Pop a language off of the stack when exiting an extern block.
1298   void pop_language()
1299   {
1300     gold_assert(!this->language_stack_.empty());
1301     this->language_stack_.pop_back();
1302   }
1303
1304  private:
1305   // The name of the file we are reading.
1306   const char* filename_;
1307   // The position dependent options.
1308   Position_dependent_options posdep_options_;
1309   // Whether we are currently in a --start-group/--end-group.
1310   bool in_group_;
1311   // Whether the script was found in a sysrooted directory.
1312   bool is_in_sysroot_;
1313   // May be NULL if the user chooses not to pass one in.
1314   Command_line* command_line_;
1315   // Options which may be set from any linker script.
1316   Script_options* script_options_;
1317   // Information parsed from a version script.
1318   Version_script_info* version_script_info_;
1319   // The lexer.
1320   Lex* lex_;
1321   // The line number of the last token returned by next_token.
1322   int lineno_;
1323   // The column number of the last token returned by next_token.
1324   int charpos_;
1325   // A stack of lexer modes.
1326   std::vector<Lex::Mode> lex_mode_stack_;
1327   // A stack of which extern/language block we're inside. Can be C++,
1328   // java, or empty for C.
1329   std::vector<std::string> language_stack_;
1330   // New input files found to add to the link.
1331   Input_arguments* inputs_;
1332 };
1333
1334 // FILE was found as an argument on the command line.  Try to read it
1335 // as a script.  We've already read BYTES of data into P, but we
1336 // ignore that.  Return true if the file was handled.
1337
1338 bool
1339 read_input_script(Workqueue* workqueue, const General_options& options,
1340                   Symbol_table* symtab, Layout* layout,
1341                   Dirsearch* dirsearch, Input_objects* input_objects,
1342                   Input_group* input_group,
1343                   const Input_argument* input_argument,
1344                   Input_file* input_file, const unsigned char*, off_t,
1345                   Task_token* this_blocker, Task_token* next_blocker)
1346 {
1347   std::string input_string;
1348   Lex::read_file(input_file, &input_string);
1349
1350   Lex lex(input_string.c_str(), input_string.length(), PARSING_LINKER_SCRIPT);
1351
1352   Parser_closure closure(input_file->filename().c_str(),
1353                          input_argument->file().options(),
1354                          input_group != NULL,
1355                          input_file->is_in_sysroot(),
1356                          NULL,
1357                          layout->script_options(),
1358                          &lex);
1359
1360   if (yyparse(&closure) != 0)
1361     return false;
1362
1363   // THIS_BLOCKER must be clear before we may add anything to the
1364   // symbol table.  We are responsible for unblocking NEXT_BLOCKER
1365   // when we are done.  We are responsible for deleting THIS_BLOCKER
1366   // when it is unblocked.
1367
1368   if (!closure.saw_inputs())
1369     {
1370       // The script did not add any files to read.  Note that we are
1371       // not permitted to call NEXT_BLOCKER->unblock() here even if
1372       // THIS_BLOCKER is NULL, as we do not hold the workqueue lock.
1373       workqueue->queue(new Script_unblock(this_blocker, next_blocker));
1374       return true;
1375     }
1376
1377   for (Input_arguments::const_iterator p = closure.inputs()->begin();
1378        p != closure.inputs()->end();
1379        ++p)
1380     {
1381       Task_token* nb;
1382       if (p + 1 == closure.inputs()->end())
1383         nb = next_blocker;
1384       else
1385         {
1386           nb = new Task_token(true);
1387           nb->add_blocker();
1388         }
1389       workqueue->queue(new Read_symbols(options, input_objects, symtab,
1390                                         layout, dirsearch, &*p,
1391                                         input_group, this_blocker, nb));
1392       this_blocker = nb;
1393     }
1394
1395   return true;
1396 }
1397
1398 // Helper function for read_version_script() and
1399 // read_commandline_script().  Processes the given file in the mode
1400 // indicated by first_token and lex_mode.
1401
1402 static bool
1403 read_script_file(const char* filename, Command_line* cmdline,
1404                  int first_token, Lex::Mode lex_mode)
1405 {
1406   // TODO: if filename is a relative filename, search for it manually
1407   // using "." + cmdline->options()->search_path() -- not dirsearch.
1408   Dirsearch dirsearch;
1409
1410   // The file locking code wants to record a Task, but we haven't
1411   // started the workqueue yet.  This is only for debugging purposes,
1412   // so we invent a fake value.
1413   const Task* task = reinterpret_cast<const Task*>(-1);
1414
1415   Input_file_argument input_argument(filename, false, "", false,
1416                                      cmdline->position_dependent_options());
1417   Input_file input_file(&input_argument);
1418   if (!input_file.open(cmdline->options(), dirsearch, task))
1419     return false;
1420
1421   std::string input_string;
1422   Lex::read_file(&input_file, &input_string);
1423
1424   Lex lex(input_string.c_str(), input_string.length(), first_token);
1425   lex.set_mode(lex_mode);
1426
1427   Parser_closure closure(filename,
1428                          cmdline->position_dependent_options(),
1429                          false,
1430                          input_file.is_in_sysroot(),
1431                          cmdline,
1432                          cmdline->script_options(),
1433                          &lex);
1434   if (yyparse(&closure) != 0)
1435     {
1436       input_file.file().unlock(task);
1437       return false;
1438     }
1439
1440   input_file.file().unlock(task);
1441
1442   gold_assert(!closure.saw_inputs());
1443
1444   return true;
1445 }
1446
1447 // FILENAME was found as an argument to --script (-T).
1448 // Read it as a script, and execute its contents immediately.
1449
1450 bool
1451 read_commandline_script(const char* filename, Command_line* cmdline)
1452 {
1453   return read_script_file(filename, cmdline,
1454                           PARSING_LINKER_SCRIPT, Lex::LINKER_SCRIPT);
1455 }
1456
1457 // FILE was found as an argument to --version-script.  Read it as a
1458 // version script, and store its contents in
1459 // cmdline->script_options()->version_script_info().
1460
1461 bool
1462 read_version_script(const char* filename, Command_line* cmdline)
1463 {
1464   return read_script_file(filename, cmdline,
1465                           PARSING_VERSION_SCRIPT, Lex::VERSION_SCRIPT);
1466 }
1467
1468 // Implement the --defsym option on the command line.  Return true if
1469 // all is well.
1470
1471 bool
1472 Script_options::define_symbol(const char* definition)
1473 {
1474   Lex lex(definition, strlen(definition), PARSING_DEFSYM);
1475   lex.set_mode(Lex::EXPRESSION);
1476
1477   // Dummy value.
1478   Position_dependent_options posdep_options;
1479
1480   Parser_closure closure("command line", posdep_options, false, false, NULL,
1481                          this, &lex);
1482
1483   if (yyparse(&closure) != 0)
1484     return false;
1485
1486   gold_assert(!closure.saw_inputs());
1487
1488   return true;
1489 }
1490
1491 // Print the script to F for debugging.
1492
1493 void
1494 Script_options::print(FILE* f) const
1495 {
1496   fprintf(f, "%s: Dumping linker script\n", program_name);
1497
1498   if (!this->entry_.empty())
1499     fprintf(f, "ENTRY(%s)\n", this->entry_.c_str());
1500
1501   for (Symbol_assignments::const_iterator p =
1502          this->symbol_assignments_.begin();
1503        p != this->symbol_assignments_.end();
1504        ++p)
1505     (*p)->print(f);
1506
1507   for (Assertions::const_iterator p = this->assertions_.begin();
1508        p != this->assertions_.end();
1509        ++p)
1510     (*p)->print(f);
1511
1512   this->script_sections_.print(f);
1513
1514   this->version_script_info_.print(f);
1515 }
1516
1517 // Manage mapping from keywords to the codes expected by the bison
1518 // parser.  We construct one global object for each lex mode with
1519 // keywords.
1520
1521 class Keyword_to_parsecode
1522 {
1523  public:
1524   // The structure which maps keywords to parsecodes.
1525   struct Keyword_parsecode
1526   {
1527     // Keyword.
1528     const char* keyword;
1529     // Corresponding parsecode.
1530     int parsecode;
1531   };
1532
1533   Keyword_to_parsecode(const Keyword_parsecode* keywords,
1534                        int keyword_count)
1535       : keyword_parsecodes_(keywords), keyword_count_(keyword_count)
1536   { }
1537
1538   // Return the parsecode corresponding KEYWORD, or 0 if it is not a
1539   // keyword.
1540   int
1541   keyword_to_parsecode(const char* keyword, size_t len) const;
1542
1543  private:
1544   const Keyword_parsecode* keyword_parsecodes_;
1545   const int keyword_count_;
1546 };
1547
1548 // Mapping from keyword string to keyword parsecode.  This array must
1549 // be kept in sorted order.  Parsecodes are looked up using bsearch.
1550 // This array must correspond to the list of parsecodes in yyscript.y.
1551
1552 static const Keyword_to_parsecode::Keyword_parsecode
1553 script_keyword_parsecodes[] =
1554 {
1555   { "ABSOLUTE", ABSOLUTE },
1556   { "ADDR", ADDR },
1557   { "ALIGN", ALIGN_K },
1558   { "ALIGNOF", ALIGNOF },
1559   { "ASSERT", ASSERT_K },
1560   { "AS_NEEDED", AS_NEEDED },
1561   { "AT", AT },
1562   { "BIND", BIND },
1563   { "BLOCK", BLOCK },
1564   { "BYTE", BYTE },
1565   { "CONSTANT", CONSTANT },
1566   { "CONSTRUCTORS", CONSTRUCTORS },
1567   { "CREATE_OBJECT_SYMBOLS", CREATE_OBJECT_SYMBOLS },
1568   { "DATA_SEGMENT_ALIGN", DATA_SEGMENT_ALIGN },
1569   { "DATA_SEGMENT_END", DATA_SEGMENT_END },
1570   { "DATA_SEGMENT_RELRO_END", DATA_SEGMENT_RELRO_END },
1571   { "DEFINED", DEFINED },
1572   { "ENTRY", ENTRY },
1573   { "EXCLUDE_FILE", EXCLUDE_FILE },
1574   { "EXTERN", EXTERN },
1575   { "FILL", FILL },
1576   { "FLOAT", FLOAT },
1577   { "FORCE_COMMON_ALLOCATION", FORCE_COMMON_ALLOCATION },
1578   { "GROUP", GROUP },
1579   { "HLL", HLL },
1580   { "INCLUDE", INCLUDE },
1581   { "INHIBIT_COMMON_ALLOCATION", INHIBIT_COMMON_ALLOCATION },
1582   { "INPUT", INPUT },
1583   { "KEEP", KEEP },
1584   { "LENGTH", LENGTH },
1585   { "LOADADDR", LOADADDR },
1586   { "LONG", LONG },
1587   { "MAP", MAP },
1588   { "MAX", MAX_K },
1589   { "MEMORY", MEMORY },
1590   { "MIN", MIN_K },
1591   { "NEXT", NEXT },
1592   { "NOCROSSREFS", NOCROSSREFS },
1593   { "NOFLOAT", NOFLOAT },
1594   { "ONLY_IF_RO", ONLY_IF_RO },
1595   { "ONLY_IF_RW", ONLY_IF_RW },
1596   { "OPTION", OPTION },
1597   { "ORIGIN", ORIGIN },
1598   { "OUTPUT", OUTPUT },
1599   { "OUTPUT_ARCH", OUTPUT_ARCH },
1600   { "OUTPUT_FORMAT", OUTPUT_FORMAT },
1601   { "OVERLAY", OVERLAY },
1602   { "PHDRS", PHDRS },
1603   { "PROVIDE", PROVIDE },
1604   { "PROVIDE_HIDDEN", PROVIDE_HIDDEN },
1605   { "QUAD", QUAD },
1606   { "SEARCH_DIR", SEARCH_DIR },
1607   { "SECTIONS", SECTIONS },
1608   { "SEGMENT_START", SEGMENT_START },
1609   { "SHORT", SHORT },
1610   { "SIZEOF", SIZEOF },
1611   { "SIZEOF_HEADERS", SIZEOF_HEADERS },
1612   { "SORT", SORT_BY_NAME },
1613   { "SORT_BY_ALIGNMENT", SORT_BY_ALIGNMENT },
1614   { "SORT_BY_NAME", SORT_BY_NAME },
1615   { "SPECIAL", SPECIAL },
1616   { "SQUAD", SQUAD },
1617   { "STARTUP", STARTUP },
1618   { "SUBALIGN", SUBALIGN },
1619   { "SYSLIB", SYSLIB },
1620   { "TARGET", TARGET_K },
1621   { "TRUNCATE", TRUNCATE },
1622   { "VERSION", VERSIONK },
1623   { "global", GLOBAL },
1624   { "l", LENGTH },
1625   { "len", LENGTH },
1626   { "local", LOCAL },
1627   { "o", ORIGIN },
1628   { "org", ORIGIN },
1629   { "sizeof_headers", SIZEOF_HEADERS },
1630 };
1631
1632 static const Keyword_to_parsecode
1633 script_keywords(&script_keyword_parsecodes[0],
1634                 (sizeof(script_keyword_parsecodes)
1635                  / sizeof(script_keyword_parsecodes[0])));
1636
1637 static const Keyword_to_parsecode::Keyword_parsecode
1638 version_script_keyword_parsecodes[] =
1639 {
1640   { "extern", EXTERN },
1641   { "global", GLOBAL },
1642   { "local", LOCAL },
1643 };
1644
1645 static const Keyword_to_parsecode
1646 version_script_keywords(&version_script_keyword_parsecodes[0],
1647                         (sizeof(version_script_keyword_parsecodes)
1648                          / sizeof(version_script_keyword_parsecodes[0])));
1649
1650 // Comparison function passed to bsearch.
1651
1652 extern "C"
1653 {
1654
1655 struct Ktt_key
1656 {
1657   const char* str;
1658   size_t len;
1659 };
1660
1661 static int
1662 ktt_compare(const void* keyv, const void* kttv)
1663 {
1664   const Ktt_key* key = static_cast<const Ktt_key*>(keyv);
1665   const Keyword_to_parsecode::Keyword_parsecode* ktt =
1666     static_cast<const Keyword_to_parsecode::Keyword_parsecode*>(kttv);
1667   int i = strncmp(key->str, ktt->keyword, key->len);
1668   if (i != 0)
1669     return i;
1670   if (ktt->keyword[key->len] != '\0')
1671     return -1;
1672   return 0;
1673 }
1674
1675 } // End extern "C".
1676
1677 int
1678 Keyword_to_parsecode::keyword_to_parsecode(const char* keyword,
1679                                            size_t len) const
1680 {
1681   Ktt_key key;
1682   key.str = keyword;
1683   key.len = len;
1684   void* kttv = bsearch(&key,
1685                        this->keyword_parsecodes_,
1686                        this->keyword_count_,
1687                        sizeof(this->keyword_parsecodes_[0]),
1688                        ktt_compare);
1689   if (kttv == NULL)
1690     return 0;
1691   Keyword_parsecode* ktt = static_cast<Keyword_parsecode*>(kttv);
1692   return ktt->parsecode;
1693 }
1694
1695 // The following structs are used within the VersionInfo class as well
1696 // as in the bison helper functions.  They store the information
1697 // parsed from the version script.
1698
1699 // A single version expression.
1700 // For example, pattern="std::map*" and language="C++".
1701 // pattern and language should be from the stringpool
1702 struct Version_expression {
1703   Version_expression(const std::string& pattern,
1704                      const std::string& language,
1705                      bool exact_match)
1706       : pattern(pattern), language(language), exact_match(exact_match) {}
1707
1708   std::string pattern;
1709   std::string language;
1710   // If false, we use glob() to match pattern.  If true, we use strcmp().
1711   bool exact_match;
1712 };
1713
1714
1715 // A list of expressions.
1716 struct Version_expression_list {
1717   std::vector<struct Version_expression> expressions;
1718 };
1719
1720
1721 // A list of which versions upon which another version depends.
1722 // Strings should be from the Stringpool.
1723 struct Version_dependency_list {
1724   std::vector<std::string> dependencies;
1725 };
1726
1727
1728 // The total definition of a version.  It includes the tag for the
1729 // version, its global and local expressions, and any dependencies.
1730 struct Version_tree {
1731   Version_tree()
1732       : tag(), global(NULL), local(NULL), dependencies(NULL) {}
1733
1734   std::string tag;
1735   const struct Version_expression_list* global;
1736   const struct Version_expression_list* local;
1737   const struct Version_dependency_list* dependencies;
1738 };
1739
1740 Version_script_info::~Version_script_info()
1741 {
1742   for (size_t k = 0; k < dependency_lists_.size(); ++k)
1743     delete dependency_lists_[k];
1744   for (size_t k = 0; k < version_trees_.size(); ++k)
1745     delete version_trees_[k];
1746   for (size_t k = 0; k < expression_lists_.size(); ++k)
1747     delete expression_lists_[k];
1748 }
1749
1750 std::vector<std::string>
1751 Version_script_info::get_versions() const
1752 {
1753   std::vector<std::string> ret;
1754   for (size_t j = 0; j < version_trees_.size(); ++j)
1755     ret.push_back(version_trees_[j]->tag);
1756   return ret;
1757 }
1758
1759 std::vector<std::string>
1760 Version_script_info::get_dependencies(const char* version) const
1761 {
1762   std::vector<std::string> ret;
1763   for (size_t j = 0; j < version_trees_.size(); ++j)
1764     if (version_trees_[j]->tag == version)
1765       {
1766         const struct Version_dependency_list* deps =
1767           version_trees_[j]->dependencies;
1768         if (deps != NULL)
1769           for (size_t k = 0; k < deps->dependencies.size(); ++k)
1770             ret.push_back(deps->dependencies[k]);
1771         return ret;
1772       }
1773   return ret;
1774 }
1775
1776 const std::string&
1777 Version_script_info::get_symbol_version_helper(const char* symbol_name,
1778                                                bool check_global) const
1779 {
1780   for (size_t j = 0; j < version_trees_.size(); ++j)
1781     {
1782       // Is it a global symbol for this version?
1783       const Version_expression_list* explist =
1784           check_global ? version_trees_[j]->global : version_trees_[j]->local;
1785       if (explist != NULL)
1786         for (size_t k = 0; k < explist->expressions.size(); ++k)
1787           {
1788             const char* name_to_match = symbol_name;
1789             const struct Version_expression& exp = explist->expressions[k];
1790             char* demangled_name = NULL;
1791             if (exp.language == "C++")
1792               {
1793                 demangled_name = cplus_demangle(symbol_name,
1794                                                 DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1795                 // This isn't a C++ symbol.
1796                 if (demangled_name == NULL)
1797                   continue;
1798                 name_to_match = demangled_name;
1799               }
1800             else if (exp.language == "Java")
1801               {
1802                 demangled_name = cplus_demangle(symbol_name,
1803                                                 (DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS
1804                                                  | DMGL_JAVA));
1805                 // This isn't a Java symbol.
1806                 if (demangled_name == NULL)
1807                   continue;
1808                 name_to_match = demangled_name;
1809               }
1810             bool matched;
1811             if (exp.exact_match)
1812               matched = strcmp(exp.pattern.c_str(), name_to_match) == 0;
1813             else
1814               matched = fnmatch(exp.pattern.c_str(), name_to_match,
1815                                 FNM_NOESCAPE) == 0;
1816             if (demangled_name != NULL)
1817               free(demangled_name);
1818             if (matched)
1819               return version_trees_[j]->tag;
1820           }
1821     }
1822   static const std::string empty = "";
1823   return empty;
1824 }
1825
1826 struct Version_dependency_list*
1827 Version_script_info::allocate_dependency_list()
1828 {
1829   dependency_lists_.push_back(new Version_dependency_list);
1830   return dependency_lists_.back();
1831 }
1832
1833 struct Version_expression_list*
1834 Version_script_info::allocate_expression_list()
1835 {
1836   expression_lists_.push_back(new Version_expression_list);
1837   return expression_lists_.back();
1838 }
1839
1840 struct Version_tree*
1841 Version_script_info::allocate_version_tree()
1842 {
1843   version_trees_.push_back(new Version_tree);
1844   return version_trees_.back();
1845 }
1846
1847 // Print for debugging.
1848
1849 void
1850 Version_script_info::print(FILE* f) const
1851 {
1852   if (this->empty())
1853     return;
1854
1855   fprintf(f, "VERSION {");
1856
1857   for (size_t i = 0; i < this->version_trees_.size(); ++i)
1858     {
1859       const Version_tree* vt = this->version_trees_[i];
1860
1861       if (vt->tag.empty())
1862         fprintf(f, "  {\n");
1863       else
1864         fprintf(f, "  %s {\n", vt->tag.c_str());
1865
1866       if (vt->global != NULL)
1867         {
1868           fprintf(f, "    global :\n");
1869           this->print_expression_list(f, vt->global);
1870         }
1871
1872       if (vt->local != NULL)
1873         {
1874           fprintf(f, "    local :\n");
1875           this->print_expression_list(f, vt->local);
1876         }
1877
1878       fprintf(f, "  }");
1879       if (vt->dependencies != NULL)
1880         {
1881           const Version_dependency_list* deps = vt->dependencies;
1882           for (size_t j = 0; j < deps->dependencies.size(); ++j)
1883             {
1884               if (j < deps->dependencies.size() - 1)
1885                 fprintf(f, "\n");
1886               fprintf(f, "    %s", deps->dependencies[j].c_str());
1887             }
1888         }
1889       fprintf(f, ";\n");
1890     }
1891
1892   fprintf(f, "}\n");
1893 }
1894
1895 void
1896 Version_script_info::print_expression_list(
1897     FILE* f,
1898     const Version_expression_list* vel) const
1899 {
1900   std::string current_language;
1901   for (size_t i = 0; i < vel->expressions.size(); ++i)
1902     {
1903       const Version_expression& ve(vel->expressions[i]);
1904
1905       if (ve.language != current_language)
1906         {
1907           if (!current_language.empty())
1908             fprintf(f, "      }\n");
1909           fprintf(f, "      extern \"%s\" {\n", ve.language.c_str());
1910           current_language = ve.language;
1911         }
1912
1913       fprintf(f, "      ");
1914       if (!current_language.empty())
1915         fprintf(f, "  ");
1916
1917       if (ve.exact_match)
1918         fprintf(f, "\"");
1919       fprintf(f, "%s", ve.pattern.c_str());
1920       if (ve.exact_match)
1921         fprintf(f, "\"");
1922
1923       fprintf(f, "\n");
1924     }
1925
1926   if (!current_language.empty())
1927     fprintf(f, "      }\n");
1928 }
1929
1930 } // End namespace gold.
1931
1932 // The remaining functions are extern "C", so it's clearer to not put
1933 // them in namespace gold.
1934
1935 using namespace gold;
1936
1937 // This function is called by the bison parser to return the next
1938 // token.
1939
1940 extern "C" int
1941 yylex(YYSTYPE* lvalp, void* closurev)
1942 {
1943   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
1944   const Token* token = closure->next_token();
1945   switch (token->classification())
1946     {
1947     default:
1948       gold_unreachable();
1949
1950     case Token::TOKEN_INVALID:
1951       yyerror(closurev, "invalid character");
1952       return 0;
1953
1954     case Token::TOKEN_EOF:
1955       return 0;
1956
1957     case Token::TOKEN_STRING:
1958       {
1959         // This is either a keyword or a STRING.
1960         size_t len;
1961         const char* str = token->string_value(&len);
1962         int parsecode = 0;
1963         switch (closure->lex_mode())
1964           {
1965           case Lex::LINKER_SCRIPT:
1966             parsecode = script_keywords.keyword_to_parsecode(str, len);
1967             break;
1968           case Lex::VERSION_SCRIPT:
1969             parsecode = version_script_keywords.keyword_to_parsecode(str, len);
1970             break;
1971           default:
1972             break;
1973           }
1974         if (parsecode != 0)
1975           return parsecode;
1976         lvalp->string.value = str;
1977         lvalp->string.length = len;
1978         return STRING;
1979       }
1980
1981     case Token::TOKEN_QUOTED_STRING:
1982       lvalp->string.value = token->string_value(&lvalp->string.length);
1983       return QUOTED_STRING;
1984
1985     case Token::TOKEN_OPERATOR:
1986       return token->operator_value();
1987
1988     case Token::TOKEN_INTEGER:
1989       lvalp->integer = token->integer_value();
1990       return INTEGER;
1991     }
1992 }
1993
1994 // This function is called by the bison parser to report an error.
1995
1996 extern "C" void
1997 yyerror(void* closurev, const char* message)
1998 {
1999   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2000   gold_error(_("%s:%d:%d: %s"), closure->filename(), closure->lineno(),
2001              closure->charpos(), message);
2002 }
2003
2004 // Called by the bison parser to add a file to the link.
2005
2006 extern "C" void
2007 script_add_file(void* closurev, const char* name, size_t length)
2008 {
2009   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2010
2011   // If this is an absolute path, and we found the script in the
2012   // sysroot, then we want to prepend the sysroot to the file name.
2013   // For example, this is how we handle a cross link to the x86_64
2014   // libc.so, which refers to /lib/libc.so.6.
2015   std::string name_string(name, length);
2016   const char* extra_search_path = ".";
2017   std::string script_directory;
2018   if (IS_ABSOLUTE_PATH(name_string.c_str()))
2019     {
2020       if (closure->is_in_sysroot())
2021         {
2022           const std::string& sysroot(parameters->sysroot());
2023           gold_assert(!sysroot.empty());
2024           name_string = sysroot + name_string;
2025         }
2026     }
2027   else
2028     {
2029       // In addition to checking the normal library search path, we
2030       // also want to check in the script-directory.
2031       const char *slash = strrchr(closure->filename(), '/');
2032       if (slash != NULL)
2033         {
2034           script_directory.assign(closure->filename(),
2035                                   slash - closure->filename() + 1);
2036           extra_search_path = script_directory.c_str();
2037         }
2038     }
2039
2040   Input_file_argument file(name_string.c_str(), false, extra_search_path,
2041                            false, closure->position_dependent_options());
2042   closure->inputs()->add_file(file);
2043 }
2044
2045 // Called by the bison parser to start a group.  If we are already in
2046 // a group, that means that this script was invoked within a
2047 // --start-group --end-group sequence on the command line, or that
2048 // this script was found in a GROUP of another script.  In that case,
2049 // we simply continue the existing group, rather than starting a new
2050 // one.  It is possible to construct a case in which this will do
2051 // something other than what would happen if we did a recursive group,
2052 // but it's hard to imagine why the different behaviour would be
2053 // useful for a real program.  Avoiding recursive groups is simpler
2054 // and more efficient.
2055
2056 extern "C" void
2057 script_start_group(void* closurev)
2058 {
2059   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2060   if (!closure->in_group())
2061     closure->inputs()->start_group();
2062 }
2063
2064 // Called by the bison parser at the end of a group.
2065
2066 extern "C" void
2067 script_end_group(void* closurev)
2068 {
2069   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2070   if (!closure->in_group())
2071     closure->inputs()->end_group();
2072 }
2073
2074 // Called by the bison parser to start an AS_NEEDED list.
2075
2076 extern "C" void
2077 script_start_as_needed(void* closurev)
2078 {
2079   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2080   closure->position_dependent_options().set_as_needed();
2081 }
2082
2083 // Called by the bison parser at the end of an AS_NEEDED list.
2084
2085 extern "C" void
2086 script_end_as_needed(void* closurev)
2087 {
2088   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2089   closure->position_dependent_options().clear_as_needed();
2090 }
2091
2092 // Called by the bison parser to set the entry symbol.
2093
2094 extern "C" void
2095 script_set_entry(void* closurev, const char* entry, size_t length)
2096 {
2097   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2098   closure->script_options()->set_entry(entry, length);
2099 }
2100
2101 // Called by the bison parser to define a symbol.
2102
2103 extern "C" void
2104 script_set_symbol(void* closurev, const char* name, size_t length,
2105                   Expression* value, int providei, int hiddeni)
2106 {
2107   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2108   const bool provide = providei != 0;
2109   const bool hidden = hiddeni != 0;
2110   closure->script_options()->add_symbol_assignment(name, length, value,
2111                                                    provide, hidden);
2112 }
2113
2114 // Called by the bison parser to add an assertion.
2115
2116 extern "C" void
2117 script_add_assertion(void* closurev, Expression* check, const char* message,
2118                      size_t messagelen)
2119 {
2120   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2121   closure->script_options()->add_assertion(check, message, messagelen);
2122 }
2123
2124 // Called by the bison parser to parse an OPTION.
2125
2126 extern "C" void
2127 script_parse_option(void* closurev, const char* option, size_t length)
2128 {
2129   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2130   // We treat the option as a single command-line option, even if
2131   // it has internal whitespace.
2132   if (closure->command_line() == NULL)
2133     {
2134       // There are some options that we could handle here--e.g.,
2135       // -lLIBRARY.  Should we bother?
2136       gold_warning(_("%s:%d:%d: ignoring command OPTION; OPTION is only valid"
2137                      " for scripts specified via -T/--script"),
2138                    closure->filename(), closure->lineno(), closure->charpos());
2139     }
2140   else
2141     {
2142       bool past_a_double_dash_option = false;
2143       char* mutable_option = strndup(option, length);
2144       gold_assert(mutable_option != NULL);
2145       closure->command_line()->process_one_option(1, &mutable_option, 0,
2146                                                   &past_a_double_dash_option);
2147       free(mutable_option);
2148     }
2149 }
2150
2151 // Called by the bison parser to handle SEARCH_DIR.  This is handled
2152 // exactly like a -L option.
2153
2154 extern "C" void
2155 script_add_search_dir(void* closurev, const char* option, size_t length)
2156 {
2157   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2158   if (closure->command_line() == NULL)
2159     gold_warning(_("%s:%d:%d: ignoring SEARCH_DIR; SEARCH_DIR is only valid"
2160                    " for scripts specified via -T/--script"),
2161                  closure->filename(), closure->lineno(), closure->charpos());
2162   else
2163     {
2164       std::string s = "-L" + std::string(option, length);
2165       script_parse_option(closurev, s.c_str(), s.size());
2166     }
2167 }
2168
2169 /* Called by the bison parser to push the lexer into expression
2170    mode.  */
2171
2172 extern "C" void
2173 script_push_lex_into_expression_mode(void* closurev)
2174 {
2175   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2176   closure->push_lex_mode(Lex::EXPRESSION);
2177 }
2178
2179 /* Called by the bison parser to push the lexer into version
2180    mode.  */
2181
2182 extern "C" void
2183 script_push_lex_into_version_mode(void* closurev)
2184 {
2185   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2186   closure->push_lex_mode(Lex::VERSION_SCRIPT);
2187 }
2188
2189 /* Called by the bison parser to pop the lexer mode.  */
2190
2191 extern "C" void
2192 script_pop_lex_mode(void* closurev)
2193 {
2194   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2195   closure->pop_lex_mode();
2196 }
2197
2198 // Register an entire version node. For example:
2199 //
2200 // GLIBC_2.1 {
2201 //   global: foo;
2202 // } GLIBC_2.0;
2203 //
2204 // - tag is "GLIBC_2.1"
2205 // - tree contains the information "global: foo"
2206 // - deps contains "GLIBC_2.0"
2207
2208 extern "C" void
2209 script_register_vers_node(void*,
2210                           const char* tag,
2211                           int taglen,
2212                           struct Version_tree *tree,
2213                           struct Version_dependency_list *deps)
2214 {
2215   gold_assert(tree != NULL);
2216   gold_assert(tag != NULL);
2217   tree->dependencies = deps;
2218   tree->tag = std::string(tag, taglen);
2219 }
2220
2221 // Add a dependencies to the list of existing dependencies, if any,
2222 // and return the expanded list.
2223
2224 extern "C" struct Version_dependency_list *
2225 script_add_vers_depend(void* closurev,
2226                        struct Version_dependency_list *all_deps,
2227                        const char *depend_to_add, int deplen)
2228 {
2229   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2230   if (all_deps == NULL)
2231     all_deps = closure->version_script()->allocate_dependency_list();
2232   all_deps->dependencies.push_back(std::string(depend_to_add, deplen));
2233   return all_deps;
2234 }
2235
2236 // Add a pattern expression to an existing list of expressions, if any.
2237 // TODO: In the old linker, the last argument used to be a bool, but I
2238 // don't know what it meant.
2239
2240 extern "C" struct Version_expression_list *
2241 script_new_vers_pattern(void* closurev,
2242                         struct Version_expression_list *expressions,
2243                         const char *pattern, int patlen, int exact_match)
2244 {
2245   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2246   if (expressions == NULL)
2247     expressions = closure->version_script()->allocate_expression_list();
2248   expressions->expressions.push_back(
2249       Version_expression(std::string(pattern, patlen),
2250                          closure->get_current_language(),
2251                          static_cast<bool>(exact_match)));
2252   return expressions;
2253 }
2254
2255 // Attaches b to the end of a, and clears b.  So a = a + b and b = {}.
2256
2257 extern "C" struct Version_expression_list*
2258 script_merge_expressions(struct Version_expression_list *a,
2259                          struct Version_expression_list *b)
2260 {
2261   a->expressions.insert(a->expressions.end(),
2262                         b->expressions.begin(), b->expressions.end());
2263   // We could delete b and remove it from expressions_lists_, but
2264   // that's a lot of work.  This works just as well.
2265   b->expressions.clear();
2266   return a;
2267 }
2268
2269 // Combine the global and local expressions into a a Version_tree.
2270
2271 extern "C" struct Version_tree *
2272 script_new_vers_node(void* closurev,
2273                      struct Version_expression_list *global,
2274                      struct Version_expression_list *local)
2275 {
2276   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2277   Version_tree* tree = closure->version_script()->allocate_version_tree();
2278   tree->global = global;
2279   tree->local = local;
2280   return tree;
2281 }
2282
2283 // Handle a transition in language, such as at the
2284 // start or end of 'extern "C++"'
2285
2286 extern "C" void
2287 version_script_push_lang(void* closurev, const char* lang, int langlen)
2288 {
2289   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2290   closure->push_language(std::string(lang, langlen));
2291 }
2292
2293 extern "C" void
2294 version_script_pop_lang(void* closurev)
2295 {
2296   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2297   closure->pop_language();
2298 }
2299
2300 // Called by the bison parser to start a SECTIONS clause.
2301
2302 extern "C" void
2303 script_start_sections(void* closurev)
2304 {
2305   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2306   closure->script_options()->script_sections()->start_sections();
2307 }
2308
2309 // Called by the bison parser to finish a SECTIONS clause.
2310
2311 extern "C" void
2312 script_finish_sections(void* closurev)
2313 {
2314   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2315   closure->script_options()->script_sections()->finish_sections();
2316 }
2317
2318 // Start processing entries for an output section.
2319
2320 extern "C" void
2321 script_start_output_section(void* closurev, const char* name, size_t namelen,
2322                             const struct Parser_output_section_header* header)
2323 {
2324   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2325   closure->script_options()->script_sections()->start_output_section(name,
2326                                                                      namelen,
2327                                                                      header);
2328 }
2329
2330 // Finish processing entries for an output section.
2331
2332 extern "C" void
2333 script_finish_output_section(void* closurev, 
2334                              const struct Parser_output_section_trailer* trail)
2335 {
2336   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2337   closure->script_options()->script_sections()->finish_output_section(trail);
2338 }
2339
2340 // Add a data item (e.g., "WORD (0)") to the current output section.
2341
2342 extern "C" void
2343 script_add_data(void* closurev, int data_token, Expression* val)
2344 {
2345   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2346   int size;
2347   bool is_signed = true;
2348   switch (data_token)
2349     {
2350     case QUAD:
2351       size = 8;
2352       is_signed = false;
2353       break;
2354     case SQUAD:
2355       size = 8;
2356       break;
2357     case LONG:
2358       size = 4;
2359       break;
2360     case SHORT:
2361       size = 2;
2362       break;
2363     case BYTE:
2364       size = 1;
2365       break;
2366     default:
2367       gold_unreachable();
2368     }
2369   closure->script_options()->script_sections()->add_data(size, is_signed, val);
2370 }
2371
2372 // Add a clause setting the fill value to the current output section.
2373
2374 extern "C" void
2375 script_add_fill(void* closurev, Expression* val)
2376 {
2377   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2378   closure->script_options()->script_sections()->add_fill(val);
2379 }
2380
2381 // Add a new input section specification to the current output
2382 // section.
2383
2384 extern "C" void
2385 script_add_input_section(void* closurev,
2386                          const struct Input_section_spec* spec,
2387                          int keepi)
2388 {
2389   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2390   bool keep = keepi != 0;
2391   closure->script_options()->script_sections()->add_input_section(spec, keep);
2392 }
2393
2394 // Create a new list of string/sort pairs.
2395
2396 extern "C" String_sort_list_ptr
2397 script_new_string_sort_list(const struct Wildcard_section* string_sort)
2398 {
2399   return new String_sort_list(1, *string_sort);
2400 }
2401
2402 // Add an entry to a list of string/sort pairs.  The way the parser
2403 // works permits us to simply modify the first parameter, rather than
2404 // copy the vector.
2405
2406 extern "C" String_sort_list_ptr
2407 script_string_sort_list_add(String_sort_list_ptr pv,
2408                             const struct Wildcard_section* string_sort)
2409 {
2410   if (pv == NULL)
2411     return script_new_string_sort_list(string_sort);
2412   else
2413     {
2414       pv->push_back(*string_sort);
2415       return pv;
2416     }
2417 }
2418
2419 // Create a new list of strings.
2420
2421 extern "C" String_list_ptr
2422 script_new_string_list(const char* str, size_t len)
2423 {
2424   return new String_list(1, std::string(str, len));
2425 }
2426
2427 // Add an element to a list of strings.  The way the parser works
2428 // permits us to simply modify the first parameter, rather than copy
2429 // the vector.
2430
2431 extern "C" String_list_ptr
2432 script_string_list_push_back(String_list_ptr pv, const char* str, size_t len)
2433 {
2434   if (pv == NULL)
2435     return script_new_string_list(str, len);
2436   else
2437     {
2438       pv->push_back(std::string(str, len));
2439       return pv;
2440     }
2441 }
2442
2443 // Concatenate two string lists.  Either or both may be NULL.  The way
2444 // the parser works permits us to modify the parameters, rather than
2445 // copy the vector.
2446
2447 extern "C" String_list_ptr
2448 script_string_list_append(String_list_ptr pv1, String_list_ptr pv2)
2449 {
2450   if (pv1 == NULL)
2451     return pv2;
2452   if (pv2 == NULL)
2453     return pv1;
2454   pv1->insert(pv1->end(), pv2->begin(), pv2->end());
2455   return pv1;
2456 }
2457
2458 // Add a new program header.
2459
2460 extern "C" void
2461 script_add_phdr(void* closurev, const char* name, size_t namelen,
2462                 unsigned int type, const Phdr_info* info)
2463 {
2464   Parser_closure* closure = static_cast<Parser_closure*>(closurev);
2465   bool includes_filehdr = info->includes_filehdr != 0;
2466   bool includes_phdrs = info->includes_phdrs != 0;
2467   bool is_flags_valid = info->is_flags_valid != 0;
2468   Script_sections* ss = closure->script_options()->script_sections();
2469   ss->add_phdr(name, namelen, type, includes_filehdr, includes_phdrs,
2470                is_flags_valid, info->flags, info->load_address);
2471 }
2472
2473 // Convert a program header string to a type.
2474
2475 #define PHDR_TYPE(NAME) { #NAME, sizeof(#NAME) - 1, elfcpp::NAME }
2476
2477 static struct
2478 {
2479   const char* name;
2480   size_t namelen;
2481   unsigned int val;
2482 } phdr_type_names[] =
2483 {
2484   PHDR_TYPE(PT_NULL),
2485   PHDR_TYPE(PT_LOAD),
2486   PHDR_TYPE(PT_DYNAMIC),
2487   PHDR_TYPE(PT_INTERP),
2488   PHDR_TYPE(PT_NOTE),
2489   PHDR_TYPE(PT_SHLIB),
2490   PHDR_TYPE(PT_PHDR),
2491   PHDR_TYPE(PT_TLS),
2492   PHDR_TYPE(PT_GNU_EH_FRAME),
2493   PHDR_TYPE(PT_GNU_STACK),
2494   PHDR_TYPE(PT_GNU_RELRO)
2495 };
2496
2497 extern "C" unsigned int
2498 script_phdr_string_to_type(void* closurev, const char* name, size_t namelen)
2499 {
2500   for (unsigned int i = 0;
2501        i < sizeof(phdr_type_names) / sizeof(phdr_type_names[0]);
2502        ++i)
2503     if (namelen == phdr_type_names[i].namelen
2504         && strncmp(name, phdr_type_names[i].name, namelen) == 0)
2505       return phdr_type_names[i].val;
2506   yyerror(closurev, _("unknown PHDR type (try integer)"));
2507   return elfcpp::PT_NULL;
2508 }