Fix PR gas/22738 (.dc.a directive has wrong size on SPARC 64-bit).
[external/binutils.git] / ld / ldlang.c
1 /* Linker command language support.
2    Copyright (C) 1991-2018 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of the GNU Binutils.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "libiberty.h"
24 #include "filenames.h"
25 #include "safe-ctype.h"
26 #include "obstack.h"
27 #include "bfdlink.h"
28
29 #include "ld.h"
30 #include "ldmain.h"
31 #include "ldexp.h"
32 #include "ldlang.h"
33 #include <ldgram.h>
34 #include "ldlex.h"
35 #include "ldmisc.h"
36 #include "ldctor.h"
37 #include "ldfile.h"
38 #include "ldemul.h"
39 #include "fnmatch.h"
40 #include "demangle.h"
41 #include "hashtab.h"
42 #include "elf-bfd.h"
43 #ifdef ENABLE_PLUGINS
44 #include "plugin.h"
45 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
46
47 #ifndef offsetof
48 #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) & (((TYPE*) 0)->MEMBER))
49 #endif
50
51 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
52    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
53    of two, so we can use shifts.  */
54 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
55 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
56
57 /* Local variables.  */
58 static struct obstack stat_obstack;
59 static struct obstack map_obstack;
60
61 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
62 #define obstack_chunk_free free
63 static const char *entry_symbol_default = "start";
64 static bfd_boolean map_head_is_link_order = FALSE;
65 static lang_output_section_statement_type *default_common_section;
66 static bfd_boolean map_option_f;
67 static bfd_vma print_dot;
68 static lang_input_statement_type *first_file;
69 static const char *current_target;
70 static lang_statement_list_type statement_list;
71 static lang_statement_list_type *stat_save[10];
72 static lang_statement_list_type **stat_save_ptr = &stat_save[0];
73 static struct unique_sections *unique_section_list;
74 static struct asneeded_minfo *asneeded_list_head;
75 static unsigned int opb_shift = 0;
76
77 /* Forward declarations.  */
78 static void exp_init_os (etree_type *);
79 static lang_input_statement_type *lookup_name (const char *);
80 static void insert_undefined (const char *);
81 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
82 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
83                              lang_output_section_statement_type *);
84 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
85                                   lang_output_section_statement_type *);
86 static void print_statements (void);
87 static void print_input_section (asection *, bfd_boolean);
88 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
89 static void lang_record_phdrs (void);
90 static void lang_do_version_exports_section (void);
91 static void lang_finalize_version_expr_head
92   (struct bfd_elf_version_expr_head *);
93 static void lang_do_memory_regions (void);
94
95 /* Exported variables.  */
96 const char *output_target;
97 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
98 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
99 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
100 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
101 lang_statement_list_type input_file_chain;
102 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
103 const char *entry_section = ".text";
104 struct lang_input_statement_flags input_flags;
105 bfd_boolean entry_from_cmdline;
106 bfd_boolean undef_from_cmdline;
107 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
108 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
109 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
110 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
111 struct lang_phdr *lang_phdr_list;
112 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
113 struct asneeded_minfo **asneeded_list_tail;
114
115  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
116     DEFINED() need to increment this at the start of the traversal.  */
117 int lang_statement_iteration = 0;
118
119 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
120    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
121    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
122    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
123    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
124 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
125
126 #define new_stat(x, y) \
127   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
128
129 #define outside_section_address(q) \
130   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
131
132 #define outside_symbol_address(q) \
133   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
134
135 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
136
137 void *
138 stat_alloc (size_t size)
139 {
140   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
141 }
142
143 static int
144 name_match (const char *pattern, const char *name)
145 {
146   if (wildcardp (pattern))
147     return fnmatch (pattern, name, 0);
148   return strcmp (pattern, name);
149 }
150
151 /* If PATTERN is of the form archive:file, return a pointer to the
152    separator.  If not, return NULL.  */
153
154 static char *
155 archive_path (const char *pattern)
156 {
157   char *p = NULL;
158
159   if (link_info.path_separator == 0)
160     return p;
161
162   p = strchr (pattern, link_info.path_separator);
163 #ifdef HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
164   if (p == NULL || link_info.path_separator != ':')
165     return p;
166
167   /* Assume a match on the second char is part of drive specifier,
168      as in "c:\silly.dos".  */
169   if (p == pattern + 1 && ISALPHA (*pattern))
170     p = strchr (p + 1, link_info.path_separator);
171 #endif
172   return p;
173 }
174
175 /* Given that FILE_SPEC results in a non-NULL SEP result from archive_path,
176    return whether F matches FILE_SPEC.  */
177
178 static bfd_boolean
179 input_statement_is_archive_path (const char *file_spec, char *sep,
180                                  lang_input_statement_type *f)
181 {
182   bfd_boolean match = FALSE;
183
184   if ((*(sep + 1) == 0
185        || name_match (sep + 1, f->filename) == 0)
186       && ((sep != file_spec)
187           == (f->the_bfd != NULL && f->the_bfd->my_archive != NULL)))
188     {
189       match = TRUE;
190
191       if (sep != file_spec)
192         {
193           const char *aname = f->the_bfd->my_archive->filename;
194           *sep = 0;
195           match = name_match (file_spec, aname) == 0;
196           *sep = link_info.path_separator;
197         }
198     }
199   return match;
200 }
201
202 static bfd_boolean
203 unique_section_p (const asection *sec,
204                   const lang_output_section_statement_type *os)
205 {
206   struct unique_sections *unam;
207   const char *secnam;
208
209   if (!link_info.resolve_section_groups
210       && sec->owner != NULL
211       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
212     return !(os != NULL
213              && strcmp (os->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0);
214
215   secnam = sec->name;
216   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
217     if (name_match (unam->name, secnam) == 0)
218       return TRUE;
219
220   return FALSE;
221 }
222
223 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
224
225 /* Return true if FILE matches a pattern in EXCLUDE_LIST, otherwise return
226    false.  */
227
228 static bfd_boolean
229 walk_wild_file_in_exclude_list (struct name_list *exclude_list,
230                                 lang_input_statement_type *file)
231 {
232   struct name_list *list_tmp;
233
234   for (list_tmp = exclude_list;
235        list_tmp;
236        list_tmp = list_tmp->next)
237     {
238       char *p = archive_path (list_tmp->name);
239
240       if (p != NULL)
241         {
242           if (input_statement_is_archive_path (list_tmp->name, p, file))
243             return TRUE;
244         }
245
246       else if (name_match (list_tmp->name, file->filename) == 0)
247         return TRUE;
248
249       /* FIXME: Perhaps remove the following at some stage?  Matching
250          unadorned archives like this was never documented and has
251          been superceded by the archive:path syntax.  */
252       else if (file->the_bfd != NULL
253                && file->the_bfd->my_archive != NULL
254                && name_match (list_tmp->name,
255                               file->the_bfd->my_archive->filename) == 0)
256         return TRUE;
257     }
258
259   return FALSE;
260 }
261
262 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
263    the callback unless the filename exclusion list is present
264    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
265    function is very fast.  */
266
267 static void
268 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
269                             lang_input_statement_type *file,
270                             asection *s,
271                             struct wildcard_list *sec,
272                             callback_t callback,
273                             void *data)
274 {
275   /* Don't process sections from files which were excluded.  */
276   if (walk_wild_file_in_exclude_list (sec->spec.exclude_name_list, file))
277     return;
278
279   (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
280 }
281
282 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
283    but slowly.  */
284
285 static void
286 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
287                            lang_input_statement_type *file,
288                            callback_t callback,
289                            void *data)
290 {
291   asection *s;
292   struct wildcard_list *sec;
293
294   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
295     {
296       sec = ptr->section_list;
297       if (sec == NULL)
298         (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
299
300       while (sec != NULL)
301         {
302           bfd_boolean skip = FALSE;
303
304           if (sec->spec.name != NULL)
305             {
306               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
307
308               skip = name_match (sec->spec.name, sname) != 0;
309             }
310
311           if (!skip)
312             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
313
314           sec = sec->next;
315         }
316     }
317 }
318
319 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
320    than one section with that name, we report that.  */
321
322 typedef struct
323 {
324   asection *found_section;
325   bfd_boolean multiple_sections_found;
326 } section_iterator_callback_data;
327
328 static bfd_boolean
329 section_iterator_callback (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
330 {
331   section_iterator_callback_data *d = (section_iterator_callback_data *) data;
332
333   if (d->found_section != NULL)
334     {
335       d->multiple_sections_found = TRUE;
336       return TRUE;
337     }
338
339   d->found_section = s;
340   return FALSE;
341 }
342
343 static asection *
344 find_section (lang_input_statement_type *file,
345               struct wildcard_list *sec,
346               bfd_boolean *multiple_sections_found)
347 {
348   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
349
350   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name,
351                               section_iterator_callback, &cb_data);
352   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
353   return cb_data.found_section;
354 }
355
356 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
357    which can be expensive because of charset translations etc.  */
358
359 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
360    where the literal part is at least 4 characters long.  */
361
362 static bfd_boolean
363 is_simple_wild (const char *name)
364 {
365   size_t len = strcspn (name, "*?[");
366   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
367 }
368
369 static bfd_boolean
370 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
371 {
372   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
373      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
374   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
375       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
376     return FALSE;
377
378   pattern += 4;
379   name += 4;
380   while (*pattern != '*')
381     if (*name++ != *pattern++)
382       return FALSE;
383
384   return TRUE;
385 }
386
387 /* Return the numerical value of the init_priority attribute from
388    section name NAME.  */
389
390 static unsigned long
391 get_init_priority (const char *name)
392 {
393   char *end;
394   unsigned long init_priority;
395
396   /* GCC uses the following section names for the init_priority
397      attribute with numerical values 101 and 65535 inclusive. A
398      lower value means a higher priority.
399
400      1: .init_array.NNNN/.fini_array.NNNN: Where NNNN is the
401         decimal numerical value of the init_priority attribute.
402         The order of execution in .init_array is forward and
403         .fini_array is backward.
404      2: .ctors.NNNN/.dtors.NNNN: Where NNNN is 65535 minus the
405         decimal numerical value of the init_priority attribute.
406         The order of execution in .ctors is backward and .dtors
407         is forward.
408    */
409   if (strncmp (name, ".init_array.", 12) == 0
410       || strncmp (name, ".fini_array.", 12) == 0)
411     {
412       init_priority = strtoul (name + 12, &end, 10);
413       return *end ? 0 : init_priority;
414     }
415   else if (strncmp (name, ".ctors.", 7) == 0
416            || strncmp (name, ".dtors.", 7) == 0)
417     {
418       init_priority = strtoul (name + 7, &end, 10);
419       return *end ? 0 : 65535 - init_priority;
420     }
421
422   return 0;
423 }
424
425 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
426
427 static int
428 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
429 {
430   int ret;
431   unsigned long ainit_priority, binit_priority;
432
433   switch (sort)
434     {
435     default:
436       abort ();
437
438     case by_init_priority:
439       ainit_priority
440         = get_init_priority (bfd_get_section_name (asec->owner, asec));
441       binit_priority
442         = get_init_priority (bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
443       if (ainit_priority == 0 || binit_priority == 0)
444         goto sort_by_name;
445       ret = ainit_priority - binit_priority;
446       if (ret)
447         break;
448       else
449         goto sort_by_name;
450
451     case by_alignment_name:
452       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
453              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
454       if (ret)
455         break;
456       /* Fall through.  */
457
458     case by_name:
459 sort_by_name:
460       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
461                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
462       break;
463
464     case by_name_alignment:
465       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
466                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
467       if (ret)
468         break;
469       /* Fall through.  */
470
471     case by_alignment:
472       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
473              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
474       break;
475     }
476
477   return ret;
478 }
479
480 /* Build a Binary Search Tree to sort sections, unlike insertion sort
481    used in wild_sort(). BST is considerably faster if the number of
482    of sections are large.  */
483
484 static lang_section_bst_type **
485 wild_sort_fast (lang_wild_statement_type *wild,
486                 struct wildcard_list *sec,
487                 lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
488                 asection *section)
489 {
490   lang_section_bst_type **tree;
491
492   tree = &wild->tree;
493   if (!wild->filenames_sorted
494       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
495     {
496       /* Append at the right end of tree.  */
497       while (*tree)
498         tree = &((*tree)->right);
499       return tree;
500     }
501
502   while (*tree)
503     {
504       /* Find the correct node to append this section.  */
505       if (compare_section (sec->spec.sorted, section, (*tree)->section) < 0)
506         tree = &((*tree)->left);
507       else
508         tree = &((*tree)->right);
509     }
510
511   return tree;
512 }
513
514 /* Use wild_sort_fast to build a BST to sort sections.  */
515
516 static void
517 output_section_callback_fast (lang_wild_statement_type *ptr,
518                               struct wildcard_list *sec,
519                               asection *section,
520                               struct flag_info *sflag_list ATTRIBUTE_UNUSED,
521                               lang_input_statement_type *file,
522                               void *output)
523 {
524   lang_section_bst_type *node;
525   lang_section_bst_type **tree;
526   lang_output_section_statement_type *os;
527
528   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
529
530   if (unique_section_p (section, os))
531     return;
532
533   node = (lang_section_bst_type *) xmalloc (sizeof (lang_section_bst_type));
534   node->left = 0;
535   node->right = 0;
536   node->section = section;
537
538   tree = wild_sort_fast (ptr, sec, file, section);
539   if (tree != NULL)
540     *tree = node;
541 }
542
543 /* Convert a sorted sections' BST back to list form.  */
544
545 static void
546 output_section_callback_tree_to_list (lang_wild_statement_type *ptr,
547                                       lang_section_bst_type *tree,
548                                       void *output)
549 {
550   if (tree->left)
551     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->left, output);
552
553   lang_add_section (&ptr->children, tree->section, NULL,
554                     (lang_output_section_statement_type *) output);
555
556   if (tree->right)
557     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->right, output);
558
559   free (tree);
560 }
561
562 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
563    wildcards */
564
565 static void
566 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
567                                 lang_input_statement_type *file,
568                                 callback_t callback,
569                                 void *data)
570 {
571   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
572      But if that lookup discovers more than one section with the name
573      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
574      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
575      get processed in the bfd's order.  */
576   bfd_boolean multiple_sections_found;
577   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
578   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
579
580   if (multiple_sections_found)
581     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
582   else if (s0)
583     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
584 }
585
586 static void
587 walk_wild_section_specs1_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
588                                 lang_input_statement_type *file,
589                                 callback_t callback,
590                                 void *data)
591 {
592   asection *s;
593   struct wildcard_list *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
594
595   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
596     {
597       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
598       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
599
600       if (!skip)
601         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
602     }
603 }
604
605 static void
606 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
607                                 lang_input_statement_type *file,
608                                 callback_t callback,
609                                 void *data)
610 {
611   asection *s;
612   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
613   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
614   bfd_boolean multiple_sections_found;
615   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
616
617   if (multiple_sections_found)
618     {
619       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
620       return;
621     }
622
623   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
624      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
625   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
626     {
627       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
628          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
629          wildspec1.  */
630       if (s == s0)
631         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
632       else
633         {
634           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
635           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
636
637           if (!skip)
638             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
639                                         data);
640         }
641     }
642 }
643
644 static void
645 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
646                                 lang_input_statement_type *file,
647                                 callback_t callback,
648                                 void *data)
649 {
650   asection *s;
651   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
652   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
653   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
654   bfd_boolean multiple_sections_found;
655   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
656
657   if (multiple_sections_found)
658     {
659       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
660       return;
661     }
662
663   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
664     {
665       if (s == s0)
666         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
667       else
668         {
669           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
670           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
671
672           if (!skip)
673             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
674           else
675             {
676               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
677               if (!skip)
678                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
679                                             data);
680             }
681         }
682     }
683 }
684
685 static void
686 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
687                                 lang_input_statement_type *file,
688                                 callback_t callback,
689                                 void *data)
690 {
691   asection *s;
692   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
693   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
694   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
695   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
696   bfd_boolean multiple_sections_found;
697   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
698
699   if (multiple_sections_found)
700     {
701       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
702       return;
703     }
704
705   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
706   if (multiple_sections_found)
707     {
708       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
709       return;
710     }
711
712   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
713     {
714       if (s == s0)
715         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
716       else
717         if (s == s1)
718           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
719         else
720           {
721             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
722             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
723                                                    sname);
724
725             if (!skip)
726               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
727                                           data);
728             else
729               {
730                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
731                 if (!skip)
732                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
733                                               callback, data);
734               }
735           }
736     }
737 }
738
739 static void
740 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
741                    lang_input_statement_type *file,
742                    callback_t callback,
743                    void *data)
744 {
745   if (file->flags.just_syms)
746     return;
747
748   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
749 }
750
751 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
752    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
753    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
754    first wildcard character.  */
755
756 static bfd_boolean
757 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
758 {
759   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
760   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
761   size_t min_prefix_len;
762
763   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
764      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
765      ".text." or ".text.*", for example.  */
766   if (name1[prefix1_len] == '\0')
767     prefix1_len++;
768   if (name2[prefix2_len] == '\0')
769     prefix2_len++;
770
771   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
772
773   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
774 }
775
776 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
777    statements.  */
778
779 static void
780 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
781 {
782   int sec_count = 0;
783   int wild_name_count = 0;
784   struct wildcard_list *sec;
785   int signature;
786   int data_counter;
787
788   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
789   ptr->handler_data[0] = NULL;
790   ptr->handler_data[1] = NULL;
791   ptr->handler_data[2] = NULL;
792   ptr->handler_data[3] = NULL;
793   ptr->tree = NULL;
794
795   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
796      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
797      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
798      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
799      of the wildcards are more complex than a simple string
800      ending in a single '*'.  */
801   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
802     {
803       ++sec_count;
804       if (sec->spec.name == NULL)
805         return;
806       if (wildcardp (sec->spec.name))
807         {
808           ++wild_name_count;
809           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
810             return;
811         }
812     }
813
814   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
815      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
816      happen in practice.  */
817   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
818     return;
819
820   /* Check that no two specs can match the same section.  */
821   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
822     {
823       struct wildcard_list *sec2;
824       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
825         {
826           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
827             return;
828         }
829     }
830
831   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
832   switch (signature)
833     {
834     case 0x0100:
835       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
836       break;
837     case 0x0101:
838       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
839       break;
840     case 0x0201:
841       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
842       break;
843     case 0x0302:
844       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
845       break;
846     case 0x0402:
847       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
848       break;
849     default:
850       return;
851     }
852
853   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
854      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
855      names.  It's OK to process the specs in different order from the
856      given order, because we've already determined that no section
857      will match more than one spec.  */
858   data_counter = 0;
859   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
860     if (!wildcardp (sec->spec.name))
861       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
862   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
863     if (wildcardp (sec->spec.name))
864       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
865 }
866
867 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
868
869 static void
870 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
871                 lang_input_statement_type *f,
872                 callback_t callback,
873                 void *data)
874 {
875   if (walk_wild_file_in_exclude_list (s->exclude_name_list, f))
876     return;
877
878   if (f->the_bfd == NULL
879       || !bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
880     walk_wild_section (s, f, callback, data);
881   else
882     {
883       bfd *member;
884
885       /* This is an archive file.  We must map each member of the
886          archive separately.  */
887       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
888       while (member != NULL)
889         {
890           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
891              entry point for the archive.  For each element of the
892              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
893              which will set the usrdata field of the member to the
894              lang_input_statement.  */
895           if (member->usrdata != NULL)
896             {
897               walk_wild_section (s,
898                                  (lang_input_statement_type *) member->usrdata,
899                                  callback, data);
900             }
901
902           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
903         }
904     }
905 }
906
907 static void
908 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
909 {
910   const char *file_spec = s->filename;
911   char *p;
912
913   if (file_spec == NULL)
914     {
915       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
916       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
917         {
918           walk_wild_file (s, f, callback, data);
919         }
920     }
921   else if ((p = archive_path (file_spec)) != NULL)
922     {
923       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
924         {
925           if (input_statement_is_archive_path (file_spec, p, f))
926             walk_wild_file (s, f, callback, data);
927         }
928     }
929   else if (wildcardp (file_spec))
930     {
931       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
932         {
933           if (fnmatch (file_spec, f->filename, 0) == 0)
934             walk_wild_file (s, f, callback, data);
935         }
936     }
937   else
938     {
939       lang_input_statement_type *f;
940
941       /* Perform the iteration over a single file.  */
942       f = lookup_name (file_spec);
943       if (f)
944         walk_wild_file (s, f, callback, data);
945     }
946 }
947
948 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
949    function for each node, except those inside output section statements
950    with constraint set to -1.  */
951
952 void
953 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
954                                 lang_statement_union_type *s)
955 {
956   for (; s != NULL; s = s->header.next)
957     {
958       func (s);
959
960       switch (s->header.type)
961         {
962         case lang_constructors_statement_enum:
963           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
964           break;
965         case lang_output_section_statement_enum:
966           if (s->output_section_statement.constraint != -1)
967             lang_for_each_statement_worker
968               (func, s->output_section_statement.children.head);
969           break;
970         case lang_wild_statement_enum:
971           lang_for_each_statement_worker (func,
972                                           s->wild_statement.children.head);
973           break;
974         case lang_group_statement_enum:
975           lang_for_each_statement_worker (func,
976                                           s->group_statement.children.head);
977           break;
978         case lang_data_statement_enum:
979         case lang_reloc_statement_enum:
980         case lang_object_symbols_statement_enum:
981         case lang_output_statement_enum:
982         case lang_target_statement_enum:
983         case lang_input_section_enum:
984         case lang_input_statement_enum:
985         case lang_assignment_statement_enum:
986         case lang_padding_statement_enum:
987         case lang_address_statement_enum:
988         case lang_fill_statement_enum:
989         case lang_insert_statement_enum:
990           break;
991         default:
992           FAIL ();
993           break;
994         }
995     }
996 }
997
998 void
999 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
1000 {
1001   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
1002 }
1003
1004 /*----------------------------------------------------------------------*/
1005
1006 void
1007 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
1008 {
1009   list->head = NULL;
1010   list->tail = &list->head;
1011 }
1012
1013 void
1014 push_stat_ptr (lang_statement_list_type *new_ptr)
1015 {
1016   if (stat_save_ptr >= stat_save + sizeof (stat_save) / sizeof (stat_save[0]))
1017     abort ();
1018   *stat_save_ptr++ = stat_ptr;
1019   stat_ptr = new_ptr;
1020 }
1021
1022 void
1023 pop_stat_ptr (void)
1024 {
1025   if (stat_save_ptr <= stat_save)
1026     abort ();
1027   stat_ptr = *--stat_save_ptr;
1028 }
1029
1030 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
1031
1032 static lang_statement_union_type *
1033 new_statement (enum statement_enum type,
1034                size_t size,
1035                lang_statement_list_type *list)
1036 {
1037   lang_statement_union_type *new_stmt;
1038
1039   new_stmt = (lang_statement_union_type *) stat_alloc (size);
1040   new_stmt->header.type = type;
1041   new_stmt->header.next = NULL;
1042   lang_statement_append (list, new_stmt, &new_stmt->header.next);
1043   return new_stmt;
1044 }
1045
1046 /* Build a new input file node for the language.  There are several
1047    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
1048    or prefix it with a -l etc.
1049
1050    We can be supplied with requests for input files more than once;
1051    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
1052    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
1053    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
1054
1055 static lang_input_statement_type *
1056 new_afile (const char *name,
1057            lang_input_file_enum_type file_type,
1058            const char *target,
1059            bfd_boolean add_to_list)
1060 {
1061   lang_input_statement_type *p;
1062
1063   lang_has_input_file = TRUE;
1064
1065   if (add_to_list)
1066     p = (lang_input_statement_type *) new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
1067   else
1068     {
1069       p = (lang_input_statement_type *)
1070           stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
1071       p->header.type = lang_input_statement_enum;
1072       p->header.next = NULL;
1073     }
1074
1075   memset (&p->the_bfd, 0,
1076           sizeof (*p) - offsetof (lang_input_statement_type, the_bfd));
1077   p->target = target;
1078   p->flags.dynamic = input_flags.dynamic;
1079   p->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic = input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
1080   p->flags.add_DT_NEEDED_for_regular = input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
1081   p->flags.whole_archive = input_flags.whole_archive;
1082   p->flags.sysrooted = input_flags.sysrooted;
1083
1084   switch (file_type)
1085     {
1086     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
1087       p->filename = name;
1088       p->local_sym_name = name;
1089       p->flags.real = TRUE;
1090       p->flags.just_syms = TRUE;
1091       break;
1092     case lang_input_file_is_fake_enum:
1093       p->filename = name;
1094       p->local_sym_name = name;
1095       break;
1096     case lang_input_file_is_l_enum:
1097       if (name[0] == ':' && name[1] != '\0')
1098         {
1099           p->filename = name + 1;
1100           p->flags.full_name_provided = TRUE;
1101         }
1102       else
1103         p->filename = name;
1104       p->local_sym_name = concat ("-l", name, (const char *) NULL);
1105       p->flags.maybe_archive = TRUE;
1106       p->flags.real = TRUE;
1107       p->flags.search_dirs = TRUE;
1108       break;
1109     case lang_input_file_is_marker_enum:
1110       p->filename = name;
1111       p->local_sym_name = name;
1112       p->flags.search_dirs = TRUE;
1113       break;
1114     case lang_input_file_is_search_file_enum:
1115       p->filename = name;
1116       p->local_sym_name = name;
1117       p->flags.real = TRUE;
1118       p->flags.search_dirs = TRUE;
1119       break;
1120     case lang_input_file_is_file_enum:
1121       p->filename = name;
1122       p->local_sym_name = name;
1123       p->flags.real = TRUE;
1124       break;
1125     default:
1126       FAIL ();
1127     }
1128
1129   lang_statement_append (&input_file_chain,
1130                          (lang_statement_union_type *) p,
1131                          &p->next_real_file);
1132   return p;
1133 }
1134
1135 lang_input_statement_type *
1136 lang_add_input_file (const char *name,
1137                      lang_input_file_enum_type file_type,
1138                      const char *target)
1139 {
1140   if (name != NULL
1141       && (*name == '=' || CONST_STRNEQ (name, "$SYSROOT")))
1142     {
1143       lang_input_statement_type *ret;
1144       char *sysrooted_name
1145         = concat (ld_sysroot,
1146                   name + (*name == '=' ? 1 : strlen ("$SYSROOT")),
1147                   (const char *) NULL);
1148
1149       /* We've now forcibly prepended the sysroot, making the input
1150          file independent of the context.  Therefore, temporarily
1151          force a non-sysrooted context for this statement, so it won't
1152          get the sysroot prepended again when opened.  (N.B. if it's a
1153          script, any child nodes with input files starting with "/"
1154          will be handled as "sysrooted" as they'll be found to be
1155          within the sysroot subdirectory.)  */
1156       unsigned int outer_sysrooted = input_flags.sysrooted;
1157       input_flags.sysrooted = 0;
1158       ret = new_afile (sysrooted_name, file_type, target, TRUE);
1159       input_flags.sysrooted = outer_sysrooted;
1160       return ret;
1161     }
1162
1163   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
1164 }
1165
1166 struct out_section_hash_entry
1167 {
1168   struct bfd_hash_entry root;
1169   lang_statement_union_type s;
1170 };
1171
1172 /* The hash table.  */
1173
1174 static struct bfd_hash_table output_section_statement_table;
1175
1176 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
1177    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
1178
1179 static struct bfd_hash_entry *
1180 output_section_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1181                                   struct bfd_hash_table *table,
1182                                   const char *string)
1183 {
1184   lang_output_section_statement_type **nextp;
1185   struct out_section_hash_entry *ret;
1186
1187   if (entry == NULL)
1188     {
1189       entry = (struct bfd_hash_entry *) bfd_hash_allocate (table,
1190                                                            sizeof (*ret));
1191       if (entry == NULL)
1192         return entry;
1193     }
1194
1195   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
1196   if (entry == NULL)
1197     return entry;
1198
1199   ret = (struct out_section_hash_entry *) entry;
1200   memset (&ret->s, 0, sizeof (ret->s));
1201   ret->s.header.type = lang_output_section_statement_enum;
1202   ret->s.output_section_statement.subsection_alignment = -1;
1203   ret->s.output_section_statement.section_alignment = -1;
1204   ret->s.output_section_statement.block_value = 1;
1205   lang_list_init (&ret->s.output_section_statement.children);
1206   lang_statement_append (stat_ptr, &ret->s, &ret->s.header.next);
1207
1208   /* For every output section statement added to the list, except the
1209      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
1210      field of the last element of the list.  */
1211   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
1212     ret->s.output_section_statement.prev
1213       = ((lang_output_section_statement_type *)
1214          ((char *) lang_output_section_statement.tail
1215           - offsetof (lang_output_section_statement_type, next)));
1216
1217   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
1218      address, so we store the pointer in a variable and cast that
1219      instead.  */
1220   nextp = &ret->s.output_section_statement.next;
1221   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
1222                          &ret->s,
1223                          (lang_statement_union_type **) nextp);
1224   return &ret->root;
1225 }
1226
1227 static void
1228 output_section_statement_table_init (void)
1229 {
1230   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_section_statement_table,
1231                               output_section_statement_newfunc,
1232                               sizeof (struct out_section_hash_entry),
1233                               61))
1234     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1235 }
1236
1237 static void
1238 output_section_statement_table_free (void)
1239 {
1240   bfd_hash_table_free (&output_section_statement_table);
1241 }
1242
1243 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
1244
1245 void
1246 lang_init (void)
1247 {
1248   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
1249
1250   stat_ptr = &statement_list;
1251
1252   output_section_statement_table_init ();
1253
1254   lang_list_init (stat_ptr);
1255
1256   lang_list_init (&input_file_chain);
1257   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
1258   lang_list_init (&file_chain);
1259   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
1260                                     NULL);
1261   abs_output_section =
1262     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME, 0, TRUE);
1263
1264   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
1265
1266   asneeded_list_head = NULL;
1267   asneeded_list_tail = &asneeded_list_head;
1268 }
1269
1270 void
1271 lang_finish (void)
1272 {
1273   output_section_statement_table_free ();
1274 }
1275
1276 /*----------------------------------------------------------------------
1277   A region is an area of memory declared with the
1278   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
1279   syntax.
1280
1281   We maintain a list of all the regions here.
1282
1283   If no regions are specified in the script, then the default is used
1284   which is created when looked up to be the entire data space.
1285
1286   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1287   In this case it is probably an error to create a region that has
1288   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1289   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1290   and so we issue a warning.
1291
1292   Each region has at least one name.  The first name is either
1293   DEFAULT_MEMORY_REGION or the name given in the MEMORY block.  You can add
1294   alias names to an existing region within a script with
1295   REGION_ALIAS (alias, region_name).  Each name corresponds to at most one
1296   region.  */
1297
1298 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1299 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1300   = &lang_memory_region_list;
1301
1302 lang_memory_region_type *
1303 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1304 {
1305   lang_memory_region_name *n;
1306   lang_memory_region_type *r;
1307   lang_memory_region_type *new_region;
1308
1309   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1310   if (name == NULL)
1311     return NULL;
1312
1313   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1314     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1315       if (strcmp (n->name, name) == 0)
1316         {
1317           if (create)
1318             einfo (_("%P:%S: warning: redeclaration of memory region `%s'\n"),
1319                    NULL, name);
1320           return r;
1321         }
1322
1323   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1324     einfo (_("%P:%S: warning: memory region `%s' not declared\n"),
1325            NULL, name);
1326
1327   new_region = (lang_memory_region_type *)
1328       stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1329
1330   new_region->name_list.name = xstrdup (name);
1331   new_region->name_list.next = NULL;
1332   new_region->next = NULL;
1333   new_region->origin_exp = NULL;
1334   new_region->origin = 0;
1335   new_region->length_exp = NULL;
1336   new_region->length = ~(bfd_size_type) 0;
1337   new_region->current = 0;
1338   new_region->last_os = NULL;
1339   new_region->flags = 0;
1340   new_region->not_flags = 0;
1341   new_region->had_full_message = FALSE;
1342
1343   *lang_memory_region_list_tail = new_region;
1344   lang_memory_region_list_tail = &new_region->next;
1345
1346   return new_region;
1347 }
1348
1349 void
1350 lang_memory_region_alias (const char *alias, const char *region_name)
1351 {
1352   lang_memory_region_name *n;
1353   lang_memory_region_type *r;
1354   lang_memory_region_type *region;
1355
1356   /* The default region must be unique.  This ensures that it is not necessary
1357      to iterate through the name list if someone wants the check if a region is
1358      the default memory region.  */
1359   if (strcmp (region_name, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
1360       || strcmp (alias, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
1361     einfo (_("%F%P:%S: error: alias for default memory region\n"), NULL);
1362
1363   /* Look for the target region and check if the alias is not already
1364      in use.  */
1365   region = NULL;
1366   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1367     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1368       {
1369         if (region == NULL && strcmp (n->name, region_name) == 0)
1370           region = r;
1371         if (strcmp (n->name, alias) == 0)
1372           einfo (_("%F%P:%S: error: redefinition of memory region "
1373                    "alias `%s'\n"),
1374                  NULL, alias);
1375       }
1376
1377   /* Check if the target region exists.  */
1378   if (region == NULL)
1379     einfo (_("%F%P:%S: error: memory region `%s' "
1380              "for alias `%s' does not exist\n"),
1381            NULL, region_name, alias);
1382
1383   /* Add alias to region name list.  */
1384   n = (lang_memory_region_name *) stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_name));
1385   n->name = xstrdup (alias);
1386   n->next = region->name_list.next;
1387   region->name_list.next = n;
1388 }
1389
1390 static lang_memory_region_type *
1391 lang_memory_default (asection *section)
1392 {
1393   lang_memory_region_type *p;
1394
1395   flagword sec_flags = section->flags;
1396
1397   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1398   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1399     sec_flags |= SEC_DATA;
1400
1401   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1402     {
1403       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1404           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1405         {
1406           return p;
1407         }
1408     }
1409   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1410 }
1411
1412 /* Get the output section statement directly from the userdata.  */
1413
1414 lang_output_section_statement_type *
1415 lang_output_section_get (const asection *output_section)
1416 {
1417   return get_userdata (output_section);
1418 }
1419
1420 /* Find or create an output_section_statement with the given NAME.
1421    If CONSTRAINT is non-zero match one with that constraint, otherwise
1422    match any non-negative constraint.  If CREATE, always make a
1423    new output_section_statement for SPECIAL CONSTRAINT.  */
1424
1425 lang_output_section_statement_type *
1426 lang_output_section_statement_lookup (const char *name,
1427                                       int constraint,
1428                                       bfd_boolean create)
1429 {
1430   struct out_section_hash_entry *entry;
1431
1432   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1433            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1434                             create, FALSE));
1435   if (entry == NULL)
1436     {
1437       if (create)
1438         einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1439       return NULL;
1440     }
1441
1442   if (entry->s.output_section_statement.name != NULL)
1443     {
1444       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1445          constraint.  */
1446       struct out_section_hash_entry *last_ent;
1447
1448       name = entry->s.output_section_statement.name;
1449       if (create && constraint == SPECIAL)
1450         /* Not traversing to the end reverses the order of the second
1451            and subsequent SPECIAL sections in the hash table chain,
1452            but that shouldn't matter.  */
1453         last_ent = entry;
1454       else
1455         do
1456           {
1457             if (constraint == entry->s.output_section_statement.constraint
1458                 || (constraint == 0
1459                     && entry->s.output_section_statement.constraint >= 0))
1460               return &entry->s.output_section_statement;
1461             last_ent = entry;
1462             entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1463           }
1464         while (entry != NULL
1465                && name == entry->s.output_section_statement.name);
1466
1467       if (!create)
1468         return NULL;
1469
1470       entry
1471         = ((struct out_section_hash_entry *)
1472            output_section_statement_newfunc (NULL,
1473                                              &output_section_statement_table,
1474                                              name));
1475       if (entry == NULL)
1476         {
1477           einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1478           return NULL;
1479         }
1480       entry->root = last_ent->root;
1481       last_ent->root.next = &entry->root;
1482     }
1483
1484   entry->s.output_section_statement.name = name;
1485   entry->s.output_section_statement.constraint = constraint;
1486   return &entry->s.output_section_statement;
1487 }
1488
1489 /* Find the next output_section_statement with the same name as OS.
1490    If CONSTRAINT is non-zero, find one with that constraint otherwise
1491    match any non-negative constraint.  */
1492
1493 lang_output_section_statement_type *
1494 next_matching_output_section_statement (lang_output_section_statement_type *os,
1495                                         int constraint)
1496 {
1497   /* All output_section_statements are actually part of a
1498      struct out_section_hash_entry.  */
1499   struct out_section_hash_entry *entry = (struct out_section_hash_entry *)
1500     ((char *) os
1501      - offsetof (struct out_section_hash_entry, s.output_section_statement));
1502   const char *name = os->name;
1503
1504   ASSERT (name == entry->root.string);
1505   do
1506     {
1507       entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1508       if (entry == NULL
1509           || name != entry->s.output_section_statement.name)
1510         return NULL;
1511     }
1512   while (constraint != entry->s.output_section_statement.constraint
1513          && (constraint != 0
1514              || entry->s.output_section_statement.constraint < 0));
1515
1516   return &entry->s.output_section_statement;
1517 }
1518
1519 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1520    Returns the output statement that should precede a new output
1521    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1522    sets *EXACT too.  */
1523
1524 lang_output_section_statement_type *
1525 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1526                                    flagword sec_flags,
1527                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1528                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1529 {
1530   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1531   flagword look_flags, differ;
1532
1533   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1534      skip it.  */
1535   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1536   first = first->next;
1537
1538   /* First try for an exact match.  */
1539   found = NULL;
1540   for (look = first; look; look = look->next)
1541     {
1542       look_flags = look->flags;
1543       if (look->bfd_section != NULL)
1544         {
1545           look_flags = look->bfd_section->flags;
1546           if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1547                                          look->bfd_section,
1548                                          sec->owner, sec))
1549             continue;
1550         }
1551       differ = look_flags ^ sec_flags;
1552       if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1553                       | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1554         found = look;
1555     }
1556   if (found != NULL)
1557     {
1558       if (exact != NULL)
1559         *exact = found;
1560       return found;
1561     }
1562
1563   if ((sec_flags & SEC_CODE) != 0
1564       && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1565     {
1566       /* Try for a rw code section.  */
1567       for (look = first; look; look = look->next)
1568         {
1569           look_flags = look->flags;
1570           if (look->bfd_section != NULL)
1571             {
1572               look_flags = look->bfd_section->flags;
1573               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1574                                              look->bfd_section,
1575                                              sec->owner, sec))
1576                 continue;
1577             }
1578           differ = look_flags ^ sec_flags;
1579           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1580                           | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1581             found = look;
1582         }
1583     }
1584   else if ((sec_flags & SEC_READONLY) != 0
1585            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1586     {
1587       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1588       for (look = first; look; look = look->next)
1589         {
1590           look_flags = look->flags;
1591           if (look->bfd_section != NULL)
1592             {
1593               look_flags = look->bfd_section->flags;
1594               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1595                                              look->bfd_section,
1596                                              sec->owner, sec))
1597                 continue;
1598             }
1599           differ = look_flags ^ sec_flags;
1600           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1601                           | SEC_READONLY | SEC_SMALL_DATA))
1602               || (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1603                               | SEC_READONLY))
1604                   && !(look_flags & SEC_SMALL_DATA)))
1605             found = look;
1606         }
1607     }
1608   else if ((sec_flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0
1609            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1610     {
1611       /* .tdata can go after .data, .tbss after .tdata.  Treat .tbss
1612          as if it were a loaded section, and don't use match_type.  */
1613       bfd_boolean seen_thread_local = FALSE;
1614
1615       match_type = NULL;
1616       for (look = first; look; look = look->next)
1617         {
1618           look_flags = look->flags;
1619           if (look->bfd_section != NULL)
1620             look_flags = look->bfd_section->flags;
1621
1622           differ = look_flags ^ (sec_flags | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
1623           if (!(differ & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_ALLOC)))
1624             {
1625               /* .tdata and .tbss must be adjacent and in that order.  */
1626               if (!(look_flags & SEC_LOAD)
1627                   && (sec_flags & SEC_LOAD))
1628                 /* ..so if we're at a .tbss section and we're placing
1629                    a .tdata section stop looking and return the
1630                    previous section.  */
1631                 break;
1632               found = look;
1633               seen_thread_local = TRUE;
1634             }
1635           else if (seen_thread_local)
1636             break;
1637           else if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
1638             found = look;
1639         }
1640     }
1641   else if ((sec_flags & SEC_SMALL_DATA) != 0
1642            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1643     {
1644       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1645       for (look = first; look; look = look->next)
1646         {
1647           look_flags = look->flags;
1648           if (look->bfd_section != NULL)
1649             {
1650               look_flags = look->bfd_section->flags;
1651               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1652                                              look->bfd_section,
1653                                              sec->owner, sec))
1654                 continue;
1655             }
1656           differ = look_flags ^ sec_flags;
1657           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1658                           | SEC_THREAD_LOCAL))
1659               || ((look_flags & SEC_SMALL_DATA)
1660                   && !(sec_flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1661             found = look;
1662         }
1663     }
1664   else if ((sec_flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
1665            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1666     {
1667       /* .data goes after .rodata.  */
1668       for (look = first; look; look = look->next)
1669         {
1670           look_flags = look->flags;
1671           if (look->bfd_section != NULL)
1672             {
1673               look_flags = look->bfd_section->flags;
1674               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1675                                              look->bfd_section,
1676                                              sec->owner, sec))
1677                 continue;
1678             }
1679           differ = look_flags ^ sec_flags;
1680           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1681                           | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1682             found = look;
1683         }
1684     }
1685   else if ((sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1686     {
1687       /* .bss goes after any other alloc section.  */
1688       for (look = first; look; look = look->next)
1689         {
1690           look_flags = look->flags;
1691           if (look->bfd_section != NULL)
1692             {
1693               look_flags = look->bfd_section->flags;
1694               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1695                                              look->bfd_section,
1696                                              sec->owner, sec))
1697                 continue;
1698             }
1699           differ = look_flags ^ sec_flags;
1700           if (!(differ & SEC_ALLOC))
1701             found = look;
1702         }
1703     }
1704   else
1705     {
1706       /* non-alloc go last.  */
1707       for (look = first; look; look = look->next)
1708         {
1709           look_flags = look->flags;
1710           if (look->bfd_section != NULL)
1711             look_flags = look->bfd_section->flags;
1712           differ = look_flags ^ sec_flags;
1713           if (!(differ & SEC_DEBUGGING))
1714             found = look;
1715         }
1716       return found;
1717     }
1718
1719   if (found || !match_type)
1720     return found;
1721
1722   return lang_output_section_find_by_flags (sec, sec_flags, NULL, NULL);
1723 }
1724
1725 /* Find the last output section before given output statement.
1726    Used by place_orphan.  */
1727
1728 static asection *
1729 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1730 {
1731   lang_output_section_statement_type *lookup;
1732
1733   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1734     {
1735       if (lookup->constraint < 0)
1736         continue;
1737
1738       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1739         return lookup->bfd_section;
1740     }
1741
1742   return NULL;
1743 }
1744
1745 /* Look for a suitable place for a new output section statement.  The
1746    idea is to skip over anything that might be inside a SECTIONS {}
1747    statement in a script, before we find another output section
1748    statement.  Assignments to "dot" before an output section statement
1749    are assumed to belong to it, except in two cases;  The first
1750    assignment to dot, and assignments before non-alloc sections.
1751    Otherwise we might put an orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or
1752    similar assignments that set the initial address, or we might
1753    insert non-alloc note sections among assignments setting end of
1754    image symbols.  */
1755
1756 static lang_statement_union_type **
1757 insert_os_after (lang_output_section_statement_type *after)
1758 {
1759   lang_statement_union_type **where;
1760   lang_statement_union_type **assign = NULL;
1761   bfd_boolean ignore_first;
1762
1763   ignore_first
1764     = after == &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1765
1766   for (where = &after->header.next;
1767        *where != NULL;
1768        where = &(*where)->header.next)
1769     {
1770       switch ((*where)->header.type)
1771         {
1772         case lang_assignment_statement_enum:
1773           if (assign == NULL)
1774             {
1775               lang_assignment_statement_type *ass;
1776
1777               ass = &(*where)->assignment_statement;
1778               if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1779                   && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1780                   && ass->exp->assign.dst[1] == 0
1781                   && !ignore_first)
1782                 assign = where;
1783             }
1784           ignore_first = FALSE;
1785           continue;
1786         case lang_wild_statement_enum:
1787         case lang_input_section_enum:
1788         case lang_object_symbols_statement_enum:
1789         case lang_fill_statement_enum:
1790         case lang_data_statement_enum:
1791         case lang_reloc_statement_enum:
1792         case lang_padding_statement_enum:
1793         case lang_constructors_statement_enum:
1794           assign = NULL;
1795           continue;
1796         case lang_output_section_statement_enum:
1797           if (assign != NULL)
1798             {
1799               asection *s = (*where)->output_section_statement.bfd_section;
1800
1801               if (s == NULL
1802                   || s->map_head.s == NULL
1803                   || (s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1804                 where = assign;
1805             }
1806           break;
1807         case lang_input_statement_enum:
1808         case lang_address_statement_enum:
1809         case lang_target_statement_enum:
1810         case lang_output_statement_enum:
1811         case lang_group_statement_enum:
1812         case lang_insert_statement_enum:
1813           continue;
1814         }
1815       break;
1816     }
1817
1818   return where;
1819 }
1820
1821 lang_output_section_statement_type *
1822 lang_insert_orphan (asection *s,
1823                     const char *secname,
1824                     int constraint,
1825                     lang_output_section_statement_type *after,
1826                     struct orphan_save *place,
1827                     etree_type *address,
1828                     lang_statement_list_type *add_child)
1829 {
1830   lang_statement_list_type add;
1831   lang_output_section_statement_type *os;
1832   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1833
1834   /* If we have found an appropriate place for the output section
1835      statements for this orphan, add them to our own private list,
1836      inserting them later into the global statement list.  */
1837   if (after != NULL)
1838     {
1839       lang_list_init (&add);
1840       push_stat_ptr (&add);
1841     }
1842
1843   if (bfd_link_relocatable (&link_info)
1844       || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1845     address = exp_intop (0);
1846
1847   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1848              lang_output_section_statement.tail);
1849   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, normal_section,
1850                                             NULL, NULL, NULL, constraint, 0);
1851
1852   if (add_child == NULL)
1853     add_child = &os->children;
1854   lang_add_section (add_child, s, NULL, os);
1855
1856   if (after && (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) != 0)
1857     {
1858       const char *region = (after->region
1859                             ? after->region->name_list.name
1860                             : DEFAULT_MEMORY_REGION);
1861       const char *lma_region = (after->lma_region
1862                                 ? after->lma_region->name_list.name
1863                                 : NULL);
1864       lang_leave_output_section_statement (NULL, region, after->phdrs,
1865                                            lma_region);
1866     }
1867   else
1868     lang_leave_output_section_statement (NULL, DEFAULT_MEMORY_REGION, NULL,
1869                                          NULL);
1870
1871   /* Restore the global list pointer.  */
1872   if (after != NULL)
1873     pop_stat_ptr ();
1874
1875   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1876     {
1877       asection *snew, *as;
1878
1879       snew = os->bfd_section;
1880
1881       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1882          neater.  This is really only cosmetic.  */
1883       if (place->section == NULL
1884           && after != (&lang_output_section_statement.head
1885                        ->output_section_statement))
1886         {
1887           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1888
1889           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1890              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1891              look for the closest prior output statement having an
1892              output section.  */
1893           if (bfd_section == NULL)
1894             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1895
1896           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1897             place->section = &bfd_section->next;
1898         }
1899
1900       if (place->section == NULL)
1901         place->section = &link_info.output_bfd->sections;
1902
1903       as = *place->section;
1904
1905       if (!as)
1906         {
1907           /* Put the section at the end of the list.  */
1908
1909           /* Unlink the section.  */
1910           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1911
1912           /* Now tack it back on in the right place.  */
1913           bfd_section_list_append (link_info.output_bfd, snew);
1914         }
1915       else if (as != snew && as->prev != snew)
1916         {
1917           /* Unlink the section.  */
1918           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1919
1920           /* Now tack it back on in the right place.  */
1921           bfd_section_list_insert_before (link_info.output_bfd, as, snew);
1922         }
1923
1924       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
1925          follow the one we've just added.  */
1926       place->section = &snew->next;
1927
1928       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
1929          statements in some sort of reasonable order here, because they
1930          determine the final load addresses of the orphan sections.
1931          In addition, placing output statements in the wrong order may
1932          require extra segments.  For instance, given a typical
1933          situation of all read-only sections placed in one segment and
1934          following that a segment containing all the read-write
1935          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
1936          section before or amongst the read-only ones.  */
1937       if (add.head != NULL)
1938         {
1939           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
1940
1941           if (place->stmt == NULL)
1942             {
1943               lang_statement_union_type **where = insert_os_after (after);
1944
1945               *add.tail = *where;
1946               *where = add.head;
1947
1948               place->os_tail = &after->next;
1949             }
1950           else
1951             {
1952               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
1953               *add.tail = *place->stmt;
1954               *place->stmt = add.head;
1955             }
1956
1957           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
1958              new list at the tail.  */
1959           if (*stat_ptr->tail == add.head)
1960             stat_ptr->tail = add.tail;
1961
1962           /* Save the end of this list.  */
1963           place->stmt = add.tail;
1964
1965           /* Do the same for the list of output section statements.  */
1966           newly_added_os = *os_tail;
1967           *os_tail = NULL;
1968           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
1969             ((char *) place->os_tail
1970              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
1971           newly_added_os->next = *place->os_tail;
1972           if (newly_added_os->next != NULL)
1973             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
1974           *place->os_tail = newly_added_os;
1975           place->os_tail = &newly_added_os->next;
1976
1977           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
1978              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
1979              trimmed off the new output_section_statment above when
1980              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
1981              the same place when assigning *place->os_tail.  */
1982           if (*os_tail == NULL)
1983             lang_output_section_statement.tail
1984               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
1985         }
1986     }
1987   return os;
1988 }
1989
1990 static void
1991 lang_print_asneeded (void)
1992 {
1993   struct asneeded_minfo *m;
1994
1995   if (asneeded_list_head == NULL)
1996     return;
1997
1998   minfo (_("\nAs-needed library included to satisfy reference by file (symbol)\n\n"));
1999
2000   for (m = asneeded_list_head; m != NULL; m = m->next)
2001     {
2002       size_t len;
2003
2004       minfo ("%s", m->soname);
2005       len = strlen (m->soname);
2006
2007       if (len >= 29)
2008         {
2009           print_nl ();
2010           len = 0;
2011         }
2012       while (len < 30)
2013         {
2014           print_space ();
2015           ++len;
2016         }
2017
2018       if (m->ref != NULL)
2019         minfo ("%B ", m->ref);
2020       minfo ("(%T)\n", m->name);
2021     }
2022 }
2023
2024 static void
2025 lang_map_flags (flagword flag)
2026 {
2027   if (flag & SEC_ALLOC)
2028     minfo ("a");
2029
2030   if (flag & SEC_CODE)
2031     minfo ("x");
2032
2033   if (flag & SEC_READONLY)
2034     minfo ("r");
2035
2036   if (flag & SEC_DATA)
2037     minfo ("w");
2038
2039   if (flag & SEC_LOAD)
2040     minfo ("l");
2041 }
2042
2043 void
2044 lang_map (void)
2045 {
2046   lang_memory_region_type *m;
2047   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
2048
2049   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
2050     {
2051       asection *s;
2052
2053       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
2054           || file->flags.just_syms)
2055         continue;
2056
2057       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2058         if ((s->output_section == NULL
2059              || s->output_section->owner != link_info.output_bfd)
2060             && (s->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_KEEP)) == 0)
2061           {
2062             if (!dis_header_printed)
2063               {
2064                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
2065                 dis_header_printed = TRUE;
2066               }
2067
2068             print_input_section (s, TRUE);
2069           }
2070     }
2071
2072   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
2073   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
2074            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
2075
2076   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
2077     {
2078       char buf[100];
2079       int len;
2080
2081       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name_list.name);
2082
2083       sprintf_vma (buf, m->origin);
2084       minfo ("0x%s ", buf);
2085       len = strlen (buf);
2086       while (len < 16)
2087         {
2088           print_space ();
2089           ++len;
2090         }
2091
2092       minfo ("0x%V", m->length);
2093       if (m->flags || m->not_flags)
2094         {
2095 #ifndef BFD64
2096           minfo ("        ");
2097 #endif
2098           if (m->flags)
2099             {
2100               print_space ();
2101               lang_map_flags (m->flags);
2102             }
2103
2104           if (m->not_flags)
2105             {
2106               minfo (" !");
2107               lang_map_flags (m->not_flags);
2108             }
2109         }
2110
2111       print_nl ();
2112     }
2113
2114   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
2115
2116   if (!link_info.reduce_memory_overheads)
2117     {
2118       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
2119       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
2120     }
2121   lang_statement_iteration++;
2122   print_statements ();
2123
2124   ldemul_extra_map_file_text (link_info.output_bfd, &link_info,
2125                               config.map_file);
2126 }
2127
2128 static bfd_boolean
2129 sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry,
2130                  void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
2131 {
2132   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
2133        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
2134       && hash_entry->u.def.section->owner != link_info.output_bfd
2135       && hash_entry->u.def.section->owner != NULL)
2136     {
2137       input_section_userdata_type *ud;
2138       struct map_symbol_def *def;
2139
2140       ud = ((input_section_userdata_type *)
2141             get_userdata (hash_entry->u.def.section));
2142       if (!ud)
2143         {
2144           ud = (input_section_userdata_type *) stat_alloc (sizeof (*ud));
2145           get_userdata (hash_entry->u.def.section) = ud;
2146           ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2147           ud->map_symbol_def_count = 0;
2148         }
2149       else if (!ud->map_symbol_def_tail)
2150         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2151
2152       def = (struct map_symbol_def *) obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
2153       def->entry = hash_entry;
2154       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
2155       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
2156       ud->map_symbol_def_count++;
2157     }
2158   return TRUE;
2159 }
2160
2161 /* Initialize an output section.  */
2162
2163 static void
2164 init_os (lang_output_section_statement_type *s, flagword flags)
2165 {
2166   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2167     einfo (_("%P%F: Illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
2168
2169   if (s->constraint != SPECIAL)
2170     s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, s->name);
2171   if (s->bfd_section == NULL)
2172     s->bfd_section = bfd_make_section_anyway_with_flags (link_info.output_bfd,
2173                                                          s->name, flags);
2174   if (s->bfd_section == NULL)
2175     {
2176       einfo (_("%P%F: output format %s cannot represent section"
2177                " called %s: %E\n"),
2178              link_info.output_bfd->xvec->name, s->name);
2179     }
2180   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
2181   s->bfd_section->output_offset = 0;
2182
2183   /* Set the userdata of the output section to the output section
2184      statement to avoid lookup.  */
2185   get_userdata (s->bfd_section) = s;
2186
2187   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
2188      mention are initialized.  */
2189   if (s->addr_tree != NULL)
2190     exp_init_os (s->addr_tree);
2191
2192   if (s->load_base != NULL)
2193     exp_init_os (s->load_base);
2194
2195   /* If supplied an alignment, set it.  */
2196   if (s->section_alignment != -1)
2197     s->bfd_section->alignment_power = s->section_alignment;
2198 }
2199
2200 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
2201    initialized.  */
2202
2203 static void
2204 exp_init_os (etree_type *exp)
2205 {
2206   switch (exp->type.node_class)
2207     {
2208     case etree_assign:
2209     case etree_provide:
2210     case etree_provided:
2211       exp_init_os (exp->assign.src);
2212       break;
2213
2214     case etree_binary:
2215       exp_init_os (exp->binary.lhs);
2216       exp_init_os (exp->binary.rhs);
2217       break;
2218
2219     case etree_trinary:
2220       exp_init_os (exp->trinary.cond);
2221       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
2222       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
2223       break;
2224
2225     case etree_assert:
2226       exp_init_os (exp->assert_s.child);
2227       break;
2228
2229     case etree_unary:
2230       exp_init_os (exp->unary.child);
2231       break;
2232
2233     case etree_name:
2234       switch (exp->type.node_code)
2235         {
2236         case ADDR:
2237         case LOADADDR:
2238         case SIZEOF:
2239           {
2240             lang_output_section_statement_type *os;
2241
2242             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
2243             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
2244               init_os (os, 0);
2245           }
2246         }
2247       break;
2248
2249     default:
2250       break;
2251     }
2252 }
2253 \f
2254 static void
2255 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
2256 {
2257   lang_input_statement_type *entry = (lang_input_statement_type *) data;
2258
2259   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
2260      discard all sections.  */
2261   if (entry->flags.just_syms)
2262     {
2263       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
2264       return;
2265     }
2266
2267   /* Deal with SHF_EXCLUDE ELF sections.  */
2268   if (!bfd_link_relocatable (&link_info)
2269       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
2270       && (sec->flags & (SEC_GROUP | SEC_KEEP | SEC_EXCLUDE)) == SEC_EXCLUDE)
2271     sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2272
2273   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
2274     bfd_section_already_linked (abfd, sec, &link_info);
2275 }
2276 \f
2277
2278 /* Returns true if SECTION is one we know will be discarded based on its
2279    section flags, otherwise returns false.  */
2280
2281 static bfd_boolean
2282 lang_discard_section_p (asection *section)
2283 {
2284   bfd_boolean discard;
2285   flagword flags = section->flags;
2286
2287   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
2288   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
2289
2290   /* Discard the group descriptor sections when we're finally placing the
2291      sections from within the group.  */
2292   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
2293       && link_info.resolve_section_groups)
2294     discard = TRUE;
2295
2296   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
2297      information.  */
2298   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2299       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2300     discard = TRUE;
2301
2302   return discard;
2303 }
2304
2305 /* The wild routines.
2306
2307    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
2308    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
2309    foo.o(.text, .data).  */
2310
2311 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
2312    lang_input_section statement which is placed at PTR.  */
2313
2314 void
2315 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
2316                   asection *section,
2317                   struct flag_info *sflag_info,
2318                   lang_output_section_statement_type *output)
2319 {
2320   flagword flags = section->flags;
2321
2322   bfd_boolean discard;
2323   lang_input_section_type *new_section;
2324   bfd *abfd = link_info.output_bfd;
2325
2326   /* Is this section one we know should be discarded?  */
2327   discard = lang_discard_section_p (section);
2328
2329   /* Discard input sections which are assigned to a section named
2330      DISCARD_SECTION_NAME.  */
2331   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2332     discard = TRUE;
2333
2334   if (discard)
2335     {
2336       if (section->output_section == NULL)
2337         {
2338           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2339           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2340         }
2341       return;
2342     }
2343
2344   if (sflag_info)
2345     {
2346       bfd_boolean keep;
2347
2348       keep = bfd_lookup_section_flags (&link_info, sflag_info, section);
2349       if (!keep)
2350         return;
2351     }
2352
2353   if (section->output_section != NULL)
2354     return;
2355
2356   /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2357      to an output section, because we want to be able to include a
2358      SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2359      section (I don't know why we want to do this, but we do).
2360      build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2361      the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2362   flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2363
2364   /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2365      already been processed.  One reason to do this is that on pe
2366      format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2367      to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2368   if ((flags & (SEC_LINK_ONCE | SEC_GROUP)) == (SEC_LINK_ONCE | SEC_GROUP))
2369     {
2370       if (link_info.resolve_section_groups)
2371         flags &= ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2372       else
2373         flags &= ~(SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2374     }
2375   else if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
2376     flags &= ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2377
2378   switch (output->sectype)
2379     {
2380     case normal_section:
2381     case overlay_section:
2382       break;
2383     case noalloc_section:
2384       flags &= ~SEC_ALLOC;
2385       break;
2386     case noload_section:
2387       flags &= ~SEC_LOAD;
2388       flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2389       /* Unfortunately GNU ld has managed to evolve two different
2390          meanings to NOLOAD in scripts.  ELF gets a .bss style noload,
2391          alloc, no contents section.  All others get a noload, noalloc
2392          section.  */
2393       if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2394         flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
2395       else
2396         flags &= ~SEC_ALLOC;
2397       break;
2398     }
2399
2400   if (output->bfd_section == NULL)
2401     init_os (output, flags);
2402
2403   /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2404      it from the output section.  */
2405   output->bfd_section->flags &= flags | ~SEC_READONLY;
2406
2407   if (output->bfd_section->linker_has_input)
2408     {
2409       /* Only set SEC_READONLY flag on the first input section.  */
2410       flags &= ~ SEC_READONLY;
2411
2412       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2413       if ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2414           != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2415           || ((flags & SEC_MERGE) != 0
2416               && output->bfd_section->entsize != section->entsize))
2417         {
2418           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2419           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2420         }
2421     }
2422   output->bfd_section->flags |= flags;
2423
2424   if (!output->bfd_section->linker_has_input)
2425     {
2426       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2427       /* This must happen after flags have been updated.  The output
2428          section may have been created before we saw its first input
2429          section, eg. for a data statement.  */
2430       bfd_init_private_section_data (section->owner, section,
2431                                      link_info.output_bfd,
2432                                      output->bfd_section,
2433                                      &link_info);
2434       if ((flags & SEC_MERGE) != 0)
2435         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2436     }
2437
2438   if ((flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0
2439       && bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x)
2440     {
2441       /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2442       output->block_value = 128;
2443     }
2444
2445   if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2446     output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2447
2448   section->output_section = output->bfd_section;
2449
2450   if (!map_head_is_link_order)
2451     {
2452       asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2453       output->bfd_section->map_tail.s = section;
2454       section->map_head.s = NULL;
2455       section->map_tail.s = s;
2456       if (s != NULL)
2457         s->map_head.s = section;
2458       else
2459         output->bfd_section->map_head.s = section;
2460     }
2461
2462   /* Add a section reference to the list.  */
2463   new_section = new_stat (lang_input_section, ptr);
2464   new_section->section = section;
2465 }
2466
2467 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2468    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2469    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2470    new section should just go at the end of the current list.  */
2471
2472 static lang_statement_union_type *
2473 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2474            struct wildcard_list *sec,
2475            lang_input_statement_type *file,
2476            asection *section)
2477 {
2478   lang_statement_union_type *l;
2479
2480   if (!wild->filenames_sorted
2481       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2482     return NULL;
2483
2484   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2485     {
2486       lang_input_section_type *ls;
2487
2488       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2489         continue;
2490       ls = &l->input_section;
2491
2492       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2493          name.  */
2494
2495       if (wild->filenames_sorted)
2496         {
2497           const char *fn, *ln;
2498           bfd_boolean fa, la;
2499           int i;
2500
2501           /* The PE support for the .idata section as generated by
2502              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2503              the archive and then the name of the file within the
2504              archive.  */
2505
2506           if (file->the_bfd != NULL
2507               && file->the_bfd->my_archive != NULL)
2508             {
2509               fn = bfd_get_filename (file->the_bfd->my_archive);
2510               fa = TRUE;
2511             }
2512           else
2513             {
2514               fn = file->filename;
2515               fa = FALSE;
2516             }
2517
2518           if (ls->section->owner->my_archive != NULL)
2519             {
2520               ln = bfd_get_filename (ls->section->owner->my_archive);
2521               la = TRUE;
2522             }
2523           else
2524             {
2525               ln = ls->section->owner->filename;
2526               la = FALSE;
2527             }
2528
2529           i = filename_cmp (fn, ln);
2530           if (i > 0)
2531             continue;
2532           else if (i < 0)
2533             break;
2534
2535           if (fa || la)
2536             {
2537               if (fa)
2538                 fn = file->filename;
2539               if (la)
2540                 ln = ls->section->owner->filename;
2541
2542               i = filename_cmp (fn, ln);
2543               if (i > 0)
2544                 continue;
2545               else if (i < 0)
2546                 break;
2547             }
2548         }
2549
2550       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2551          looking at the sections for this file.  */
2552
2553       if (sec != NULL
2554           && sec->spec.sorted != none
2555           && sec->spec.sorted != by_none)
2556         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2557           break;
2558     }
2559
2560   return l;
2561 }
2562
2563 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2564    NULL, in which case it is a wild card.  */
2565
2566 static void
2567 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2568                          struct wildcard_list *sec,
2569                          asection *section,
2570                          struct flag_info *sflag_info,
2571                          lang_input_statement_type *file,
2572                          void *output)
2573 {
2574   lang_statement_union_type *before;
2575   lang_output_section_statement_type *os;
2576
2577   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2578
2579   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2580   if (unique_section_p (section, os))
2581     return;
2582
2583   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2584
2585   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2586      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2587      is NULL, then the section should just go at the end
2588      of the current list.  */
2589
2590   if (before == NULL)
2591     lang_add_section (&ptr->children, section, sflag_info, os);
2592   else
2593     {
2594       lang_statement_list_type list;
2595       lang_statement_union_type **pp;
2596
2597       lang_list_init (&list);
2598       lang_add_section (&list, section, sflag_info, os);
2599
2600       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2601          be NULL.  */
2602       if (list.head != NULL)
2603         {
2604           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2605
2606           for (pp = &ptr->children.head;
2607                *pp != before;
2608                pp = &(*pp)->header.next)
2609             ASSERT (*pp != NULL);
2610
2611           list.head->header.next = *pp;
2612           *pp = list.head;
2613         }
2614     }
2615 }
2616
2617 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2618    are readonly.  */
2619
2620 static void
2621 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2622                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2623                         asection *section,
2624                         struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
2625                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2626                         void *output)
2627 {
2628   lang_output_section_statement_type *os;
2629
2630   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2631
2632   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2633   if (unique_section_p (section, os))
2634     return;
2635
2636   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2637     os->all_input_readonly = FALSE;
2638 }
2639
2640 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2641    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2642    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2643
2644 static lang_input_statement_type *
2645 lookup_name (const char *name)
2646 {
2647   lang_input_statement_type *search;
2648
2649   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2650        search != NULL;
2651        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2652     {
2653       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2654          already been loaded as filename might have been transformed
2655          via the search directory lookup mechanism.  */
2656       const char *filename = search->local_sym_name;
2657
2658       if (filename != NULL
2659           && filename_cmp (filename, name) == 0)
2660         break;
2661     }
2662
2663   if (search == NULL)
2664     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2665                         default_target, FALSE);
2666
2667   /* If we have already added this file, or this file is not real
2668      don't add this file.  */
2669   if (search->flags.loaded || !search->flags.real)
2670     return search;
2671
2672   if (!load_symbols (search, NULL))
2673     return NULL;
2674
2675   return search;
2676 }
2677
2678 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2679
2680 struct excluded_lib
2681 {
2682   char *name;
2683   struct excluded_lib *next;
2684 };
2685 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2686
2687 void
2688 add_excluded_libs (const char *list)
2689 {
2690   const char *p = list, *end;
2691
2692   while (*p != '\0')
2693     {
2694       struct excluded_lib *entry;
2695       end = strpbrk (p, ",:");
2696       if (end == NULL)
2697         end = p + strlen (p);
2698       entry = (struct excluded_lib *) xmalloc (sizeof (*entry));
2699       entry->next = excluded_libs;
2700       entry->name = (char *) xmalloc (end - p + 1);
2701       memcpy (entry->name, p, end - p);
2702       entry->name[end - p] = '\0';
2703       excluded_libs = entry;
2704       if (*end == '\0')
2705         break;
2706       p = end + 1;
2707     }
2708 }
2709
2710 static void
2711 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2712 {
2713   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2714
2715   while (lib)
2716     {
2717       int len = strlen (lib->name);
2718       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2719
2720       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2721         {
2722           abfd->no_export = TRUE;
2723           return;
2724         }
2725
2726       if (filename_ncmp (lib->name, filename, len) == 0
2727           && (filename[len] == '\0'
2728               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2729                   && filename[len + 2] == '\0')))
2730         {
2731           abfd->no_export = TRUE;
2732           return;
2733         }
2734
2735       lib = lib->next;
2736     }
2737 }
2738
2739 /* Get the symbols for an input file.  */
2740
2741 bfd_boolean
2742 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2743               lang_statement_list_type *place)
2744 {
2745   char **matching;
2746
2747   if (entry->flags.loaded)
2748     return TRUE;
2749
2750   ldfile_open_file (entry);
2751
2752   /* Do not process further if the file was missing.  */
2753   if (entry->flags.missing_file)
2754     return TRUE;
2755
2756   if (!bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2757       && !bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2758     {
2759       bfd_error_type err;
2760       struct lang_input_statement_flags save_flags;
2761       extern FILE *yyin;
2762
2763       err = bfd_get_error ();
2764
2765       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2766       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2767         return TRUE;
2768
2769       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2770         {
2771           char **p;
2772
2773           einfo (_("%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2774           einfo (_("%B: matching formats:"), entry->the_bfd);
2775           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2776             einfo (" %s", *p);
2777           einfo ("%F\n");
2778         }
2779       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2780                || place == NULL)
2781         einfo (_("%F%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2782
2783       bfd_close (entry->the_bfd);
2784       entry->the_bfd = NULL;
2785
2786       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2787       save_flags = input_flags;
2788       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2789
2790       push_stat_ptr (place);
2791       input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular
2792         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
2793       input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic
2794         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
2795       input_flags.whole_archive = entry->flags.whole_archive;
2796       input_flags.dynamic = entry->flags.dynamic;
2797
2798       ldfile_assumed_script = TRUE;
2799       parser_input = input_script;
2800       yyparse ();
2801       ldfile_assumed_script = FALSE;
2802
2803       /* missing_file is sticky.  sysrooted will already have been
2804          restored when seeing EOF in yyparse, but no harm to restore
2805          again.  */
2806       save_flags.missing_file |= input_flags.missing_file;
2807       input_flags = save_flags;
2808       pop_stat_ptr ();
2809       fclose (yyin);
2810       yyin = NULL;
2811       entry->flags.loaded = TRUE;
2812
2813       return TRUE;
2814     }
2815
2816   if (ldemul_recognized_file (entry))
2817     return TRUE;
2818
2819   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
2820      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
2821      add_archive_element callback, for each element of the archive
2822      which is used.  */
2823   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
2824     {
2825     default:
2826       break;
2827
2828     case bfd_object:
2829       if (!entry->flags.reload)
2830         ldlang_add_file (entry);
2831       if (trace_files || verbose)
2832         info_msg ("%I\n", entry);
2833       break;
2834
2835     case bfd_archive:
2836       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
2837
2838       entry->the_bfd->usrdata = entry;
2839       if (entry->flags.whole_archive)
2840         {
2841           bfd *member = NULL;
2842           bfd_boolean loaded = TRUE;
2843
2844           for (;;)
2845             {
2846               bfd *subsbfd;
2847               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
2848
2849               if (member == NULL)
2850                 break;
2851
2852               if (!bfd_check_format (member, bfd_object))
2853                 {
2854                   einfo (_("%F%B: member %B in archive is not an object\n"),
2855                          entry->the_bfd, member);
2856                   loaded = FALSE;
2857                 }
2858
2859               subsbfd = member;
2860               if (!(*link_info.callbacks
2861                     ->add_archive_element) (&link_info, member,
2862                                             "--whole-archive", &subsbfd))
2863                 abort ();
2864
2865               /* Potentially, the add_archive_element hook may have set a
2866                  substitute BFD for us.  */
2867               if (!bfd_link_add_symbols (subsbfd, &link_info))
2868                 {
2869                   einfo (_("%F%B: error adding symbols: %E\n"), member);
2870                   loaded = FALSE;
2871                 }
2872             }
2873
2874           entry->flags.loaded = loaded;
2875           return loaded;
2876         }
2877       break;
2878     }
2879
2880   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
2881     entry->flags.loaded = TRUE;
2882   else
2883     einfo (_("%F%B: error adding symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
2884
2885   return entry->flags.loaded;
2886 }
2887
2888 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
2889    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
2890    lang_input_section statements are created for each part of the
2891    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
2892    the output section.  */
2893
2894 static void
2895 wild (lang_wild_statement_type *s,
2896       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
2897       lang_output_section_statement_type *output)
2898 {
2899   struct wildcard_list *sec;
2900
2901   if (s->handler_data[0]
2902       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
2903       && !s->filenames_sorted)
2904     {
2905       lang_section_bst_type *tree;
2906
2907       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
2908
2909       tree = s->tree;
2910       if (tree)
2911         {
2912           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
2913           s->tree = NULL;
2914         }
2915     }
2916   else
2917     walk_wild (s, output_section_callback, output);
2918
2919   if (default_common_section == NULL)
2920     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
2921       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
2922         {
2923           /* Remember the section that common is going to in case we
2924              later get something which doesn't know where to put it.  */
2925           default_common_section = output;
2926           break;
2927         }
2928 }
2929
2930 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
2931
2932 static int
2933 get_target (const bfd_target *target, void *data)
2934 {
2935   const char *sought = (const char *) data;
2936
2937   return strcmp (target->name, sought) == 0;
2938 }
2939
2940 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
2941
2942 static void
2943 stricpy (char *dest, char *src)
2944 {
2945   char c;
2946
2947   while ((c = *src++) != 0)
2948     *dest++ = TOLOWER (c);
2949
2950   *dest = 0;
2951 }
2952
2953 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
2954    from haystack.  */
2955
2956 static void
2957 strcut (char *haystack, char *needle)
2958 {
2959   haystack = strstr (haystack, needle);
2960
2961   if (haystack)
2962     {
2963       char *src;
2964
2965       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
2966         *haystack++ = *src++;
2967
2968       *haystack = 0;
2969     }
2970 }
2971
2972 /* Compare two target format name strings.
2973    Return a value indicating how "similar" they are.  */
2974
2975 static int
2976 name_compare (char *first, char *second)
2977 {
2978   char *copy1;
2979   char *copy2;
2980   int result;
2981
2982   copy1 = (char *) xmalloc (strlen (first) + 1);
2983   copy2 = (char *) xmalloc (strlen (second) + 1);
2984
2985   /* Convert the names to lower case.  */
2986   stricpy (copy1, first);
2987   stricpy (copy2, second);
2988
2989   /* Remove size and endian strings from the name.  */
2990   strcut (copy1, "big");
2991   strcut (copy1, "little");
2992   strcut (copy2, "big");
2993   strcut (copy2, "little");
2994
2995   /* Return a value based on how many characters match,
2996      starting from the beginning.   If both strings are
2997      the same then return 10 * their length.  */
2998   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
2999     if (copy1[result] == 0)
3000       {
3001         result *= 10;
3002         break;
3003       }
3004
3005   free (copy1);
3006   free (copy2);
3007
3008   return result;
3009 }
3010
3011 /* Set by closest_target_match() below.  */
3012 static const bfd_target *winner;
3013
3014 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
3015    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
3016    match to the original output target.  */
3017
3018 static int
3019 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
3020 {
3021   const bfd_target *original = (const bfd_target *) data;
3022
3023   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
3024       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
3025     return 0;
3026
3027   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
3028       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
3029     return 0;
3030
3031   /* Must be the same flavour.  */
3032   if (target->flavour != original->flavour)
3033     return 0;
3034
3035   /* Ignore generic big and little endian elf vectors.  */
3036   if (strcmp (target->name, "elf32-big") == 0
3037       || strcmp (target->name, "elf64-big") == 0
3038       || strcmp (target->name, "elf32-little") == 0
3039       || strcmp (target->name, "elf64-little") == 0)
3040     return 0;
3041
3042   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
3043   if (winner == NULL)
3044     {
3045       winner = target;
3046       return 0;
3047     }
3048
3049   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
3050      Compare their names and choose the better one.  */
3051   if (name_compare (target->name, original->name)
3052       > name_compare (winner->name, original->name))
3053     winner = target;
3054
3055   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
3056   return 0;
3057 }
3058
3059 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
3060
3061 static char *
3062 get_first_input_target (void)
3063 {
3064   char *target = NULL;
3065
3066   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
3067     {
3068       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
3069           && s->flags.real)
3070         {
3071           ldfile_open_file (s);
3072
3073           if (s->the_bfd != NULL
3074               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
3075             {
3076               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
3077
3078               if (target != NULL)
3079                 break;
3080             }
3081         }
3082     }
3083
3084   return target;
3085 }
3086
3087 const char *
3088 lang_get_output_target (void)
3089 {
3090   const char *target;
3091
3092   /* Has the user told us which output format to use?  */
3093   if (output_target != NULL)
3094     return output_target;
3095
3096   /* No - has the current target been set to something other than
3097      the default?  */
3098   if (current_target != default_target && current_target != NULL)
3099     return current_target;
3100
3101   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
3102   target = get_first_input_target ();
3103   if (target != NULL)
3104     return target;
3105
3106   /* Failed - use the default output target.  */
3107   return default_target;
3108 }
3109
3110 /* Open the output file.  */
3111
3112 static void
3113 open_output (const char *name)
3114 {
3115   output_target = lang_get_output_target ();
3116
3117   /* Has the user requested a particular endianness on the command
3118      line?  */
3119   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
3120     {
3121       /* Get the chosen target.  */
3122       const bfd_target *target
3123         = bfd_iterate_over_targets (get_target, (void *) output_target);
3124
3125       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
3126       if (target != NULL)
3127         {
3128           enum bfd_endian desired_endian;
3129
3130           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
3131             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
3132           else
3133             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
3134
3135           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
3136              not happen if the linker script has provided big and
3137              little endian alternatives, but some scrips don't do
3138              this.  */
3139           if (target->byteorder != desired_endian)
3140             {
3141               /* If it does, then see if the target provides
3142                  an alternative with the correct endianness.  */
3143               if (target->alternative_target != NULL
3144                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
3145                 output_target = target->alternative_target->name;
3146               else
3147                 {
3148                   /* Try to find a target as similar as possible to
3149                      the default target, but which has the desired
3150                      endian characteristic.  */
3151                   bfd_iterate_over_targets (closest_target_match,
3152                                             (void *) target);
3153
3154                   /* Oh dear - we could not find any targets that
3155                      satisfy our requirements.  */
3156                   if (winner == NULL)
3157                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
3158                              " that match endianness requirement\n"));
3159                   else
3160                     output_target = winner->name;
3161                 }
3162             }
3163         }
3164     }
3165
3166   link_info.output_bfd = bfd_openw (name, output_target);
3167
3168   if (link_info.output_bfd == NULL)
3169     {
3170       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
3171         einfo (_("%P%F: target %s not found\n"), output_target);
3172
3173       einfo (_("%P%F: cannot open output file %s: %E\n"), name);
3174     }
3175
3176   delete_output_file_on_failure = TRUE;
3177
3178   if (!bfd_set_format (link_info.output_bfd, bfd_object))
3179     einfo (_("%P%F:%s: can not make object file: %E\n"), name);
3180   if (!bfd_set_arch_mach (link_info.output_bfd,
3181                            ldfile_output_architecture,
3182                            ldfile_output_machine))
3183     einfo (_("%P%F:%s: can not set architecture: %E\n"), name);
3184
3185   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (link_info.output_bfd);
3186   if (link_info.hash == NULL)
3187     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
3188
3189   bfd_set_gp_size (link_info.output_bfd, g_switch_value);
3190 }
3191
3192 static void
3193 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
3194 {
3195   switch (statement->header.type)
3196     {
3197     case lang_output_statement_enum:
3198       ASSERT (link_info.output_bfd == NULL);
3199       open_output (statement->output_statement.name);
3200       ldemul_set_output_arch ();
3201       if (config.magic_demand_paged
3202           && !bfd_link_relocatable (&link_info))
3203         link_info.output_bfd->flags |= D_PAGED;
3204       else
3205         link_info.output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
3206       if (config.text_read_only)
3207         link_info.output_bfd->flags |= WP_TEXT;
3208       else
3209         link_info.output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
3210       if (link_info.traditional_format)
3211         link_info.output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3212       else
3213         link_info.output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3214       break;
3215
3216     case lang_target_statement_enum:
3217       current_target = statement->target_statement.target;
3218       break;
3219     default:
3220       break;
3221     }
3222 }
3223
3224 static void
3225 init_opb (void)
3226 {
3227   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
3228                                               ldfile_output_machine);
3229   opb_shift = 0;
3230   if (x > 1)
3231     while ((x & 1) == 0)
3232       {
3233         x >>= 1;
3234         ++opb_shift;
3235       }
3236   ASSERT (x == 1);
3237 }
3238
3239 /* Open all the input files.  */
3240
3241 enum open_bfd_mode
3242   {
3243     OPEN_BFD_NORMAL = 0,
3244     OPEN_BFD_FORCE = 1,
3245     OPEN_BFD_RESCAN = 2
3246   };
3247 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3248 static lang_input_statement_type *plugin_insert = NULL;
3249 #endif
3250
3251 static void
3252 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, enum open_bfd_mode mode)
3253 {
3254   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3255     {
3256       switch (s->header.type)
3257         {
3258         case lang_constructors_statement_enum:
3259           open_input_bfds (constructor_list.head, mode);
3260           break;
3261         case lang_output_section_statement_enum:
3262           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, mode);
3263           break;
3264         case lang_wild_statement_enum:
3265           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
3266           if ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3267               && s->wild_statement.filename
3268               && !wildcardp (s->wild_statement.filename)
3269               && !archive_path (s->wild_statement.filename))
3270             lookup_name (s->wild_statement.filename);
3271           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, mode);
3272           break;
3273         case lang_group_statement_enum:
3274           {
3275             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
3276
3277             /* We must continually search the entries in the group
3278                until no new symbols are added to the list of undefined
3279                symbols.  */
3280
3281             do
3282               {
3283                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
3284                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head,
3285                                  mode | OPEN_BFD_FORCE);
3286               }
3287             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
3288           }
3289           break;
3290         case lang_target_statement_enum:
3291           current_target = s->target_statement.target;
3292           break;
3293         case lang_input_statement_enum:
3294           if (s->input_statement.flags.real)
3295             {
3296               lang_statement_union_type **os_tail;
3297               lang_statement_list_type add;
3298               bfd *abfd;
3299
3300               s->input_statement.target = current_target;
3301
3302               /* If we are being called from within a group, and this
3303                  is an archive which has already been searched, then
3304                  force it to be researched unless the whole archive
3305                  has been loaded already.  Do the same for a rescan.
3306                  Likewise reload --as-needed shared libs.  */
3307               if (mode != OPEN_BFD_NORMAL
3308 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3309                   && ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3310                       || plugin_insert == NULL)
3311 #endif
3312                   && s->input_statement.flags.loaded
3313                   && (abfd = s->input_statement.the_bfd) != NULL
3314                   && ((bfd_get_format (abfd) == bfd_archive
3315                        && !s->input_statement.flags.whole_archive)
3316                       || (bfd_get_format (abfd) == bfd_object
3317                           && ((abfd->flags) & DYNAMIC) != 0
3318                           && s->input_statement.flags.add_DT_NEEDED_for_regular
3319                           && bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
3320                           && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)))
3321                 {
3322                   s->input_statement.flags.loaded = FALSE;
3323                   s->input_statement.flags.reload = TRUE;
3324                 }
3325
3326               os_tail = lang_output_section_statement.tail;
3327               lang_list_init (&add);
3328
3329               if (!load_symbols (&s->input_statement, &add))
3330                 config.make_executable = FALSE;
3331
3332               if (add.head != NULL)
3333                 {
3334                   /* If this was a script with output sections then
3335                      tack any added statements on to the end of the
3336                      list.  This avoids having to reorder the output
3337                      section statement list.  Very likely the user
3338                      forgot -T, and whatever we do here will not meet
3339                      naive user expectations.  */
3340                   if (os_tail != lang_output_section_statement.tail)
3341                     {
3342                       einfo (_("%P: warning: %s contains output sections;"
3343                                " did you forget -T?\n"),
3344                              s->input_statement.filename);
3345                       *stat_ptr->tail = add.head;
3346                       stat_ptr->tail = add.tail;
3347                     }
3348                   else
3349                     {
3350                       *add.tail = s->header.next;
3351                       s->header.next = add.head;
3352                     }
3353                 }
3354             }
3355 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3356           /* If we have found the point at which a plugin added new
3357              files, clear plugin_insert to enable archive rescan.  */
3358           if (&s->input_statement == plugin_insert)
3359             plugin_insert = NULL;
3360 #endif
3361           break;
3362         case lang_assignment_statement_enum:
3363           if (s->assignment_statement.exp->type.node_class != etree_assert)
3364             exp_fold_tree_no_dot (s->assignment_statement.exp);
3365           break;
3366         default:
3367           break;
3368         }
3369     }
3370
3371   /* Exit if any of the files were missing.  */
3372   if (input_flags.missing_file)
3373     einfo ("%F");
3374 }
3375
3376 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3377    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3378    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3379    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3380    name to the symbol table.  */
3381
3382 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3383
3384 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3385
3386 void
3387 ldlang_add_undef (const char *const name, bfd_boolean cmdline)
3388 {
3389   ldlang_undef_chain_list_type *new_undef;
3390
3391   undef_from_cmdline = undef_from_cmdline || cmdline;
3392   new_undef = (ldlang_undef_chain_list_type *) stat_alloc (sizeof (*new_undef));
3393   new_undef->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3394   ldlang_undef_chain_list_head = new_undef;
3395
3396   new_undef->name = xstrdup (name);
3397
3398   if (link_info.output_bfd != NULL)
3399     insert_undefined (new_undef->name);
3400 }
3401
3402 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3403
3404 static void
3405 insert_undefined (const char *name)
3406 {
3407   struct bfd_link_hash_entry *h;
3408
3409   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3410   if (h == NULL)
3411     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3412   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3413     {
3414       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3415       h->u.undef.abfd = NULL;
3416       if (is_elf_hash_table (link_info.hash))
3417         ((struct elf_link_hash_entry *) h)->mark = 1;
3418       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3419     }
3420 }
3421
3422 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3423    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3424    script file.  */
3425
3426 static void
3427 lang_place_undefineds (void)
3428 {
3429   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3430
3431   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3432     insert_undefined (ptr->name);
3433 }
3434
3435 /* Structure used to build the list of symbols that the user has required
3436    be defined.  */
3437
3438 struct require_defined_symbol
3439 {
3440   const char *name;
3441   struct require_defined_symbol *next;
3442 };
3443
3444 /* The list of symbols that the user has required be defined.  */
3445
3446 static struct require_defined_symbol *require_defined_symbol_list;
3447
3448 /* Add a new symbol NAME to the list of symbols that are required to be
3449    defined.  */
3450
3451 void
3452 ldlang_add_require_defined (const char *const name)
3453 {
3454   struct require_defined_symbol *ptr;
3455
3456   ldlang_add_undef (name, TRUE);
3457   ptr = (struct require_defined_symbol *) stat_alloc (sizeof (*ptr));
3458   ptr->next = require_defined_symbol_list;
3459   ptr->name = strdup (name);
3460   require_defined_symbol_list = ptr;
3461 }
3462
3463 /* Check that all symbols the user required to be defined, are defined,
3464    raise an error if we find a symbol that is not defined.  */
3465
3466 static void
3467 ldlang_check_require_defined_symbols (void)
3468 {
3469   struct require_defined_symbol *ptr;
3470
3471   for (ptr = require_defined_symbol_list; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3472     {
3473       struct bfd_link_hash_entry *h;
3474
3475       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, ptr->name,
3476                                 FALSE, FALSE, TRUE);
3477       if (h == NULL
3478           || (h->type != bfd_link_hash_defined
3479               && h->type != bfd_link_hash_defweak))
3480         einfo(_("%P%X: required symbol `%s' not defined\n"), ptr->name);
3481     }
3482 }
3483
3484 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3485
3486 static void
3487 check_input_sections
3488   (lang_statement_union_type *s,
3489    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3490 {
3491   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3492     {
3493       switch (s->header.type)
3494         {
3495         case lang_wild_statement_enum:
3496           walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3497                      output_section_statement);
3498           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3499             return;
3500           break;
3501         case lang_constructors_statement_enum:
3502           check_input_sections (constructor_list.head,
3503                                 output_section_statement);
3504           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3505             return;
3506           break;
3507         case lang_group_statement_enum:
3508           check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3509                                 output_section_statement);
3510           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3511             return;
3512           break;
3513         default:
3514           break;
3515         }
3516     }
3517 }
3518
3519 /* Update wildcard statements if needed.  */
3520
3521 static void
3522 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3523 {
3524   struct wildcard_list *sec;
3525
3526   switch (sort_section)
3527     {
3528     default:
3529       FAIL ();
3530
3531     case none:
3532       break;
3533
3534     case by_name:
3535     case by_alignment:
3536       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3537         {
3538           switch (s->header.type)
3539             {
3540             default:
3541               break;
3542
3543             case lang_wild_statement_enum:
3544               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3545                    sec = sec->next)
3546                 {
3547                   switch (sec->spec.sorted)
3548                     {
3549                     case none:
3550                       sec->spec.sorted = sort_section;
3551                       break;
3552                     case by_name:
3553                       if (sort_section == by_alignment)
3554                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3555                       break;
3556                     case by_alignment:
3557                       if (sort_section == by_name)
3558                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3559                       break;
3560                     default:
3561                       break;
3562                     }
3563                 }
3564               break;
3565
3566             case lang_constructors_statement_enum:
3567               update_wild_statements (constructor_list.head);
3568               break;
3569
3570             case lang_output_section_statement_enum:
3571               /* Don't sort .init/.fini sections.  */
3572               if (strcmp (s->output_section_statement.name, ".init") != 0
3573                   && strcmp (s->output_section_statement.name, ".fini") != 0)
3574                 update_wild_statements
3575                   (s->output_section_statement.children.head);
3576               break;
3577
3578             case lang_group_statement_enum:
3579               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3580               break;
3581             }
3582         }
3583       break;
3584     }
3585 }
3586
3587 /* Open input files and attach to output sections.  */
3588
3589 static void
3590 map_input_to_output_sections
3591   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3592    lang_output_section_statement_type *os)
3593 {
3594   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3595     {
3596       lang_output_section_statement_type *tos;
3597       flagword flags;
3598
3599       switch (s->header.type)
3600         {
3601         case lang_wild_statement_enum:
3602           wild (&s->wild_statement, target, os);
3603           break;
3604         case lang_constructors_statement_enum:
3605           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3606                                         target,
3607                                         os);
3608           break;
3609         case lang_output_section_statement_enum:
3610           tos = &s->output_section_statement;
3611           if (tos->constraint != 0)
3612             {
3613               if (tos->constraint != ONLY_IF_RW
3614                   && tos->constraint != ONLY_IF_RO)
3615                 break;
3616               tos->all_input_readonly = TRUE;
3617               check_input_sections (tos->children.head, tos);
3618               if (tos->all_input_readonly != (tos->constraint == ONLY_IF_RO))
3619                 {
3620                   tos->constraint = -1;
3621                   break;
3622                 }
3623             }
3624           map_input_to_output_sections (tos->children.head,
3625                                         target,
3626                                         tos);
3627           break;
3628         case lang_output_statement_enum:
3629           break;
3630         case lang_target_statement_enum:
3631           target = s->target_statement.target;
3632           break;
3633         case lang_group_statement_enum:
3634           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3635                                         target,
3636                                         os);
3637           break;
3638         case lang_data_statement_enum:
3639           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3640              are initialized.  */
3641           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3642           /* The output section gets CONTENTS, ALLOC and LOAD, but
3643              these may be overridden by the script.  */
3644           flags = SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3645           switch (os->sectype)
3646             {
3647             case normal_section:
3648             case overlay_section:
3649               break;
3650             case noalloc_section:
3651               flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3652               break;
3653             case noload_section:
3654               if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
3655                   == bfd_target_elf_flavour)
3656                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC;
3657               else
3658                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS;
3659               break;
3660             }
3661           if (os->bfd_section == NULL)
3662             init_os (os, flags);
3663           else
3664             os->bfd_section->flags |= flags;
3665           break;
3666         case lang_input_section_enum:
3667           break;
3668         case lang_fill_statement_enum:
3669         case lang_object_symbols_statement_enum:
3670         case lang_reloc_statement_enum:
3671         case lang_padding_statement_enum:
3672         case lang_input_statement_enum:
3673           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3674             init_os (os, 0);
3675           break;
3676         case lang_assignment_statement_enum:
3677           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3678             init_os (os, 0);
3679
3680           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3681              are initialized.  */
3682           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3683           break;
3684         case lang_address_statement_enum:
3685           /* Mark the specified section with the supplied address.
3686              If this section was actually a segment marker, then the
3687              directive is ignored if the linker script explicitly
3688              processed the segment marker.  Originally, the linker
3689              treated segment directives (like -Ttext on the
3690              command-line) as section directives.  We honor the
3691              section directive semantics for backwards compatibility;
3692              linker scripts that do not specifically check for
3693              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3694           if (!s->address_statement.segment
3695               || !s->address_statement.segment->used)
3696             {
3697               const char *name = s->address_statement.section_name;
3698
3699               /* Create the output section statement here so that
3700                  orphans with a set address will be placed after other
3701                  script sections.  If we let the orphan placement code
3702                  place them in amongst other sections then the address
3703                  will affect following script sections, which is
3704                  likely to surprise naive users.  */
3705               tos = lang_output_section_statement_lookup (name, 0, TRUE);
3706               tos->addr_tree = s->address_statement.address;
3707               if (tos->bfd_section == NULL)
3708                 init_os (tos, 0);
3709             }
3710           break;
3711         case lang_insert_statement_enum:
3712           break;
3713         }
3714     }
3715 }
3716
3717 /* An insert statement snips out all the linker statements from the
3718    start of the list and places them after the output section
3719    statement specified by the insert.  This operation is complicated
3720    by the fact that we keep a doubly linked list of output section
3721    statements as well as the singly linked list of all statements.  */
3722
3723 static void
3724 process_insert_statements (void)
3725 {
3726   lang_statement_union_type **s;
3727   lang_output_section_statement_type *first_os = NULL;
3728   lang_output_section_statement_type *last_os = NULL;
3729   lang_output_section_statement_type *os;
3730
3731   /* "start of list" is actually the statement immediately after
3732      the special abs_section output statement, so that it isn't
3733      reordered.  */
3734   s = &lang_output_section_statement.head;
3735   while (*(s = &(*s)->header.next) != NULL)
3736     {
3737       if ((*s)->header.type == lang_output_section_statement_enum)
3738         {
3739           /* Keep pointers to the first and last output section
3740              statement in the sequence we may be about to move.  */
3741           os = &(*s)->output_section_statement;
3742
3743           ASSERT (last_os == NULL || last_os->next == os);
3744           last_os = os;
3745
3746           /* Set constraint negative so that lang_output_section_find
3747              won't match this output section statement.  At this
3748              stage in linking constraint has values in the range
3749              [-1, ONLY_IN_RW].  */
3750           last_os->constraint = -2 - last_os->constraint;
3751           if (first_os == NULL)
3752             first_os = last_os;
3753         }
3754       else if ((*s)->header.type == lang_insert_statement_enum)
3755         {
3756           lang_insert_statement_type *i = &(*s)->insert_statement;
3757           lang_output_section_statement_type *where;
3758           lang_statement_union_type **ptr;
3759           lang_statement_union_type *first;
3760
3761           where = lang_output_section_find (i->where);
3762           if (where != NULL && i->is_before)
3763             {
3764               do
3765                 where = where->prev;
3766               while (where != NULL && where->constraint < 0);
3767             }
3768           if (where == NULL)
3769             {
3770               einfo (_("%F%P: %s not found for insert\n"), i->where);
3771               return;
3772             }
3773
3774           /* Deal with reordering the output section statement list.  */
3775           if (last_os != NULL)
3776             {
3777               asection *first_sec, *last_sec;
3778               struct lang_output_section_statement_struct **next;
3779
3780               /* Snip out the output sections we are moving.  */
3781               first_os->prev->next = last_os->next;
3782               if (last_os->next == NULL)
3783                 {
3784                   next = &first_os->prev->next;
3785                   lang_output_section_statement.tail
3786                     = (lang_statement_union_type **) next;
3787                 }
3788               else
3789                 last_os->next->prev = first_os->prev;
3790               /* Add them in at the new position.  */
3791               last_os->next = where->next;
3792               if (where->next == NULL)
3793                 {
3794                   next = &last_os->next;
3795                   lang_output_section_statement.tail
3796                     = (lang_statement_union_type **) next;
3797                 }
3798               else
3799                 where->next->prev = last_os;
3800               first_os->prev = where;
3801               where->next = first_os;
3802
3803               /* Move the bfd sections in the same way.  */
3804               first_sec = NULL;
3805               last_sec = NULL;
3806               for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3807                 {
3808                   os->constraint = -2 - os->constraint;
3809                   if (os->bfd_section != NULL
3810                       && os->bfd_section->owner != NULL)
3811                     {
3812                       last_sec = os->bfd_section;
3813                       if (first_sec == NULL)
3814                         first_sec = last_sec;
3815                     }
3816                   if (os == last_os)
3817                     break;
3818                 }
3819               if (last_sec != NULL)
3820                 {
3821                   asection *sec = where->bfd_section;
3822                   if (sec == NULL)
3823                     sec = output_prev_sec_find (where);
3824
3825                   /* The place we want to insert must come after the
3826                      sections we are moving.  So if we find no
3827                      section or if the section is the same as our
3828                      last section, then no move is needed.  */
3829                   if (sec != NULL && sec != last_sec)
3830                     {
3831                       /* Trim them off.  */
3832                       if (first_sec->prev != NULL)
3833                         first_sec->prev->next = last_sec->next;
3834                       else
3835                         link_info.output_bfd->sections = last_sec->next;
3836                       if (last_sec->next != NULL)
3837                         last_sec->next->prev = first_sec->prev;
3838                       else
3839                         link_info.output_bfd->section_last = first_sec->prev;
3840                       /* Add back.  */
3841                       last_sec->next = sec->next;
3842                       if (sec->next != NULL)
3843                         sec->next->prev = last_sec;
3844                       else
3845                         link_info.output_bfd->section_last = last_sec;
3846                       first_sec->prev = sec;
3847                       sec->next = first_sec;
3848                     }
3849                 }
3850
3851               first_os = NULL;
3852               last_os = NULL;
3853             }
3854
3855           ptr = insert_os_after (where);
3856           /* Snip everything after the abs_section output statement we
3857              know is at the start of the list, up to and including
3858              the insert statement we are currently processing.  */
3859           first = lang_output_section_statement.head->header.next;
3860           lang_output_section_statement.head->header.next = (*s)->header.next;
3861           /* Add them back where they belong.  */
3862           *s = *ptr;
3863           if (*s == NULL)
3864             statement_list.tail = s;
3865           *ptr = first;
3866           s = &lang_output_section_statement.head;
3867         }
3868     }
3869
3870   /* Undo constraint twiddling.  */
3871   for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3872     {
3873       os->constraint = -2 - os->constraint;
3874       if (os == last_os)
3875         break;
3876     }
3877 }
3878
3879 /* An output section might have been removed after its statement was
3880    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
3881    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
3882
3883 void
3884 strip_excluded_output_sections (void)
3885 {
3886   lang_output_section_statement_type *os;
3887
3888   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
3889   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
3890     {
3891       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
3892       expld.dataseg.phase = exp_seg_none;
3893       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
3894       lang_reset_memory_regions ();
3895     }
3896
3897   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3898        os != NULL;
3899        os = os->next)
3900     {
3901       asection *output_section;
3902       bfd_boolean exclude;
3903
3904       if (os->constraint < 0)
3905         continue;
3906
3907       output_section = os->bfd_section;
3908       if (output_section == NULL)
3909         continue;
3910
3911       exclude = (output_section->rawsize == 0
3912                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
3913                  && !bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
3914                                                     output_section));
3915
3916       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
3917          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
3918          input sections, so don't drop output sections that have such
3919          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
3920       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
3921         {
3922           asection *s;
3923
3924           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
3925             if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3926                 && ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
3927                     || link_info.emitrelocations))
3928               {
3929                 exclude = FALSE;
3930                 break;
3931               }
3932         }
3933
3934       if (exclude)
3935         {
3936           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
3937              removed output section statement may still be used.  */
3938           if (!os->update_dot)
3939             os->ignored = TRUE;
3940           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
3941           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, output_section);
3942           link_info.output_bfd->section_count--;
3943         }
3944     }
3945 }
3946
3947 /* Called from ldwrite to clear out asection.map_head and
3948    asection.map_tail for use as link_orders in ldwrite.
3949    FIXME: Except for sh64elf.em which starts creating link_orders in
3950    its after_allocation routine so needs to call it early.  */
3951
3952 void
3953 lang_clear_os_map (void)
3954 {
3955   lang_output_section_statement_type *os;
3956
3957   if (map_head_is_link_order)
3958     return;
3959
3960   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3961        os != NULL;
3962        os = os->next)
3963     {
3964       asection *output_section;
3965
3966       if (os->constraint < 0)
3967         continue;
3968
3969       output_section = os->bfd_section;
3970       if (output_section == NULL)
3971         continue;
3972
3973       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
3974       output_section->map_head.link_order = NULL;
3975       output_section->map_tail.link_order = NULL;
3976     }
3977
3978   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
3979      and map_tail link_order fields.  */
3980   map_head_is_link_order = TRUE;
3981 }
3982
3983 static void
3984 print_output_section_statement
3985   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3986 {
3987   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
3988   int len;
3989
3990   if (output_section_statement != abs_output_section)
3991     {
3992       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
3993
3994       if (section != NULL)
3995         {
3996           print_dot = section->vma;
3997
3998           len = strlen (output_section_statement->name);
3999           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4000             {
4001               print_nl ();
4002               len = 0;
4003             }
4004           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4005             {
4006               print_space ();
4007               ++len;
4008             }
4009
4010           minfo ("0x%V %W", section->vma, TO_ADDR (section->size));
4011
4012           if (section->vma != section->lma)
4013             minfo (_(" load address 0x%V"), section->lma);
4014
4015           if (output_section_statement->update_dot_tree != NULL)
4016             exp_fold_tree (output_section_statement->update_dot_tree,
4017                            bfd_abs_section_ptr, &print_dot);
4018         }
4019
4020       print_nl ();
4021     }
4022
4023   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
4024                         output_section_statement);
4025 }
4026
4027 static void
4028 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
4029                   lang_output_section_statement_type *output_section)
4030 {
4031   unsigned int i;
4032   bfd_boolean is_dot;
4033   etree_type *tree;
4034   asection *osec;
4035
4036   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4037     print_space ();
4038
4039   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
4040     {
4041       is_dot = FALSE;
4042       tree = assignment->exp->assert_s.child;
4043     }
4044   else
4045     {
4046       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
4047
4048       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
4049       if (!is_dot)
4050         expld.assign_name = dst;
4051       tree = assignment->exp->assign.src;
4052     }
4053
4054   osec = output_section->bfd_section;
4055   if (osec == NULL)
4056     osec = bfd_abs_section_ptr;
4057
4058   if (assignment->exp->type.node_class != etree_provide)
4059     exp_fold_tree (tree, osec, &print_dot);
4060   else
4061     expld.result.valid_p = FALSE;
4062
4063   if (expld.result.valid_p)
4064     {
4065       bfd_vma value;
4066
4067       if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert
4068           || is_dot
4069           || expld.assign_name != NULL)
4070         {
4071           value = expld.result.value;
4072
4073           if (expld.result.section != NULL)
4074             value += expld.result.section->vma;
4075
4076           minfo ("0x%V", value);
4077           if (is_dot)
4078             print_dot = value;
4079         }
4080       else
4081         {
4082           struct bfd_link_hash_entry *h;
4083
4084           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
4085                                     FALSE, FALSE, TRUE);
4086           if (h)
4087             {
4088               value = h->u.def.value;
4089               value += h->u.def.section->output_section->vma;
4090               value += h->u.def.section->output_offset;
4091
4092               minfo ("[0x%V]", value);
4093             }
4094           else
4095             minfo ("[unresolved]");
4096         }
4097     }
4098   else
4099     {
4100       if (assignment->exp->type.node_class == etree_provide)
4101         minfo ("[!provide]");
4102       else
4103         minfo ("*undef*   ");
4104 #ifdef BFD64
4105       minfo ("        ");
4106 #endif
4107     }
4108   expld.assign_name = NULL;
4109
4110   minfo ("                ");
4111   exp_print_tree (assignment->exp);
4112   print_nl ();
4113 }
4114
4115 static void
4116 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
4117 {
4118   if (statm->filename != NULL
4119       && (statm->the_bfd == NULL
4120           || (statm->the_bfd->flags & BFD_LINKER_CREATED) == 0))
4121     fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
4122 }
4123
4124 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
4125    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
4126
4127 static bfd_boolean
4128 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
4129 {
4130   asection *sec = (asection *) ptr;
4131
4132   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
4133        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
4134       && sec == hash_entry->u.def.section)
4135     {
4136       int i;
4137
4138       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4139         print_space ();
4140       minfo ("0x%V   ",
4141              (hash_entry->u.def.value
4142               + hash_entry->u.def.section->output_offset
4143               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
4144
4145       minfo ("             %T\n", hash_entry->root.string);
4146     }
4147
4148   return TRUE;
4149 }
4150
4151 static int
4152 hash_entry_addr_cmp (const void *a, const void *b)
4153 {
4154   const struct bfd_link_hash_entry *l = *(const struct bfd_link_hash_entry **)a;
4155   const struct bfd_link_hash_entry *r = *(const struct bfd_link_hash_entry **)b;
4156
4157   if (l->u.def.value < r->u.def.value)
4158     return -1;
4159   else if (l->u.def.value > r->u.def.value)
4160     return 1;
4161   else
4162     return 0;
4163 }
4164
4165 static void
4166 print_all_symbols (asection *sec)
4167 {
4168   input_section_userdata_type *ud
4169     = (input_section_userdata_type *) get_userdata (sec);
4170   struct map_symbol_def *def;
4171   struct bfd_link_hash_entry **entries;
4172   unsigned int i;
4173
4174   if (!ud)
4175     return;
4176
4177   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
4178
4179   /* Sort the symbols by address.  */
4180   entries = (struct bfd_link_hash_entry **)
4181       obstack_alloc (&map_obstack,
4182                      ud->map_symbol_def_count * sizeof (*entries));
4183
4184   for (i = 0, def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next, i++)
4185     entries[i] = def->entry;
4186
4187   qsort (entries, ud->map_symbol_def_count, sizeof (*entries),
4188          hash_entry_addr_cmp);
4189
4190   /* Print the symbols.  */
4191   for (i = 0; i < ud->map_symbol_def_count; i++)
4192     print_one_symbol (entries[i], sec);
4193
4194   obstack_free (&map_obstack, entries);
4195 }
4196
4197 /* Print information about an input section to the map file.  */
4198
4199 static void
4200 print_input_section (asection *i, bfd_boolean is_discarded)
4201 {
4202   bfd_size_type size = i->size;
4203   int len;
4204   bfd_vma addr;
4205
4206   init_opb ();
4207
4208   print_space ();
4209   minfo ("%s", i->name);
4210
4211   len = 1 + strlen (i->name);
4212   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4213     {
4214       print_nl ();
4215       len = 0;
4216     }
4217   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4218     {
4219       print_space ();
4220       ++len;
4221     }
4222
4223   if (i->output_section != NULL
4224       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4225     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
4226   else
4227     {
4228       addr = print_dot;
4229       if (!is_discarded)
4230         size = 0;
4231     }
4232
4233   minfo ("0x%V %W %B\n", addr, size, i->owner);
4234
4235   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
4236     {
4237       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
4238 #ifdef BFD64
4239       len += 16;
4240 #else
4241       len += 8;
4242 #endif
4243       while (len > 0)
4244         {
4245           print_space ();
4246           --len;
4247         }
4248
4249       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
4250     }
4251
4252   if (i->output_section != NULL
4253       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4254     {
4255       if (link_info.reduce_memory_overheads)
4256         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
4257       else
4258         print_all_symbols (i);
4259
4260       /* Update print_dot, but make sure that we do not move it
4261          backwards - this could happen if we have overlays and a
4262          later overlay is shorter than an earier one.  */
4263       if (addr + TO_ADDR (size) > print_dot)
4264         print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4265     }
4266 }
4267
4268 static void
4269 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
4270 {
4271   size_t size;
4272   unsigned char *p;
4273   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
4274   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
4275     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4276   fputs ("\n", config.map_file);
4277 }
4278
4279 static void
4280 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
4281 {
4282   int i;
4283   bfd_vma addr;
4284   bfd_size_type size;
4285   const char *name;
4286
4287   init_opb ();
4288   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4289     print_space ();
4290
4291   addr = data->output_offset;
4292   if (data->output_section != NULL)
4293     addr += data->output_section->vma;
4294
4295   switch (data->type)
4296     {
4297     default:
4298       abort ();
4299     case BYTE:
4300       size = BYTE_SIZE;
4301       name = "BYTE";
4302       break;
4303     case SHORT:
4304       size = SHORT_SIZE;
4305       name = "SHORT";
4306       break;
4307     case LONG:
4308       size = LONG_SIZE;
4309       name = "LONG";
4310       break;
4311     case QUAD:
4312       size = QUAD_SIZE;
4313       name = "QUAD";
4314       break;
4315     case SQUAD:
4316       size = QUAD_SIZE;
4317       name = "SQUAD";
4318       break;
4319     }
4320
4321   if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4322     size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4323   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, TO_ADDR (size), name, data->value);
4324
4325   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
4326     {
4327       print_space ();
4328       exp_print_tree (data->exp);
4329     }
4330
4331   print_nl ();
4332
4333   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4334 }
4335
4336 /* Print an address statement.  These are generated by options like
4337    -Ttext.  */
4338
4339 static void
4340 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
4341 {
4342   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
4343   exp_print_tree (address->address);
4344   print_nl ();
4345 }
4346
4347 /* Print a reloc statement.  */
4348
4349 static void
4350 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
4351 {
4352   int i;
4353   bfd_vma addr;
4354   bfd_size_type size;
4355
4356   init_opb ();
4357   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4358     print_space ();
4359
4360   addr = reloc->output_offset;
4361   if (reloc->output_section != NULL)
4362     addr += reloc->output_section->vma;
4363
4364   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
4365
4366   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, TO_ADDR (size), reloc->howto->name);
4367
4368   if (reloc->name != NULL)
4369     minfo ("%s+", reloc->name);
4370   else
4371     minfo ("%s+", reloc->section->name);
4372
4373   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
4374
4375   print_nl ();
4376
4377   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4378 }
4379
4380 static void
4381 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
4382 {
4383   int len;
4384   bfd_vma addr;
4385
4386   init_opb ();
4387   minfo (" *fill*");
4388
4389   len = sizeof " *fill*" - 1;
4390   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4391     {
4392       print_space ();
4393       ++len;
4394     }
4395
4396   addr = s->output_offset;
4397   if (s->output_section != NULL)
4398     addr += s->output_section->vma;
4399   minfo ("0x%V %W ", addr, TO_ADDR (s->size));
4400
4401   if (s->fill->size != 0)
4402     {
4403       size_t size;
4404       unsigned char *p;
4405       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
4406         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4407     }
4408
4409   print_nl ();
4410
4411   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
4412 }
4413
4414 static void
4415 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
4416                       lang_output_section_statement_type *os)
4417 {
4418   struct wildcard_list *sec;
4419
4420   print_space ();
4421
4422   if (w->exclude_name_list)
4423     {
4424       name_list *tmp;
4425       minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", w->exclude_name_list->name);
4426       for (tmp = w->exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4427         minfo (" %s", tmp->name);
4428       minfo (") ");
4429     }
4430
4431   if (w->filenames_sorted)
4432     minfo ("SORT_BY_NAME(");
4433   if (w->filename != NULL)
4434     minfo ("%s", w->filename);
4435   else
4436     minfo ("*");
4437   if (w->filenames_sorted)
4438     minfo (")");
4439
4440   minfo ("(");
4441   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
4442     {
4443       int closing_paren = 0;
4444
4445       switch (sec->spec.sorted)
4446         {
4447         case none:
4448           break;
4449
4450         case by_name:
4451           minfo ("SORT_BY_NAME(");
4452           closing_paren = 1;
4453           break;
4454
4455         case by_alignment:
4456           minfo ("SORT_BY_ALIGNMENT(");
4457           closing_paren = 1;
4458           break;
4459
4460         case by_name_alignment:
4461           minfo ("SORT_BY_NAME(SORT_BY_ALIGNMENT(");
4462           closing_paren = 2;
4463           break;
4464
4465         case by_alignment_name:
4466           minfo ("SORT_BY_ALIGNMENT(SORT_BY_NAME(");
4467           closing_paren = 2;
4468           break;
4469
4470         case by_none:
4471           minfo ("SORT_NONE(");
4472           closing_paren = 1;
4473           break;
4474
4475         case by_init_priority:
4476           minfo ("SORT_BY_INIT_PRIORITY(");
4477           closing_paren = 1;
4478           break;
4479         }
4480
4481       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
4482         {
4483           name_list *tmp;
4484           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
4485           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4486             minfo (" %s", tmp->name);
4487           minfo (") ");
4488         }
4489       if (sec->spec.name != NULL)
4490         minfo ("%s", sec->spec.name);
4491       else
4492         minfo ("*");
4493       for (;closing_paren > 0; closing_paren--)
4494         minfo (")");
4495       if (sec->next)
4496         minfo (" ");
4497     }
4498   minfo (")");
4499
4500   print_nl ();
4501
4502   print_statement_list (w->children.head, os);
4503 }
4504
4505 /* Print a group statement.  */
4506
4507 static void
4508 print_group (lang_group_statement_type *s,
4509              lang_output_section_statement_type *os)
4510 {
4511   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
4512   print_statement_list (s->children.head, os);
4513   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
4514 }
4515
4516 /* Print the list of statements in S.
4517    This can be called for any statement type.  */
4518
4519 static void
4520 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
4521                       lang_output_section_statement_type *os)
4522 {
4523   while (s != NULL)
4524     {
4525       print_statement (s, os);
4526       s = s->header.next;
4527     }
4528 }
4529
4530 /* Print the first statement in statement list S.
4531    This can be called for any statement type.  */
4532
4533 static void
4534 print_statement (lang_statement_union_type *s,
4535                  lang_output_section_statement_type *os)
4536 {
4537   switch (s->header.type)
4538     {
4539     default:
4540       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
4541       FAIL ();
4542       break;
4543     case lang_constructors_statement_enum:
4544       if (constructor_list.head != NULL)
4545         {
4546           if (constructors_sorted)
4547             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
4548           else
4549             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
4550           print_statement_list (constructor_list.head, os);
4551         }
4552       break;
4553     case lang_wild_statement_enum:
4554       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
4555       break;
4556     case lang_address_statement_enum:
4557       print_address_statement (&s->address_statement);
4558       break;
4559     case lang_object_symbols_statement_enum:
4560       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
4561       break;
4562     case lang_fill_statement_enum:
4563       print_fill_statement (&s->fill_statement);
4564       break;
4565     case lang_data_statement_enum:
4566       print_data_statement (&s->data_statement);
4567       break;
4568     case lang_reloc_statement_enum:
4569       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
4570       break;
4571     case lang_input_section_enum:
4572       print_input_section (s->input_section.section, FALSE);
4573       break;
4574     case lang_padding_statement_enum:
4575       print_padding_statement (&s->padding_statement);
4576       break;
4577     case lang_output_section_statement_enum:
4578       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
4579       break;
4580     case lang_assignment_statement_enum:
4581       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
4582       break;
4583     case lang_target_statement_enum:
4584       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
4585       break;
4586     case lang_output_statement_enum:
4587       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
4588       if (output_target != NULL)
4589         minfo (" %s", output_target);
4590       minfo (")\n");
4591       break;
4592     case lang_input_statement_enum:
4593       print_input_statement (&s->input_statement);
4594       break;
4595     case lang_group_statement_enum:
4596       print_group (&s->group_statement, os);
4597       break;
4598     case lang_insert_statement_enum:
4599       minfo ("INSERT %s %s\n",
4600              s->insert_statement.is_before ? "BEFORE" : "AFTER",
4601              s->insert_statement.where);
4602       break;
4603     }
4604 }
4605
4606 static void
4607 print_statements (void)
4608 {
4609   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
4610 }
4611
4612 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
4613    If N == 0, nothing is printed.
4614    If N < 0, the entire list is printed.
4615    Intended to be called from GDB.  */
4616
4617 void
4618 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
4619 {
4620   FILE *map_save = config.map_file;
4621
4622   config.map_file = stderr;
4623
4624   if (n < 0)
4625     print_statement_list (s, abs_output_section);
4626   else
4627     {
4628       while (s && --n >= 0)
4629         {
4630           print_statement (s, abs_output_section);
4631           s = s->header.next;
4632         }
4633     }
4634
4635   config.map_file = map_save;
4636 }
4637
4638 static void
4639 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
4640             fill_type *fill,
4641             bfd_size_type alignment_needed,
4642             asection *output_section,
4643             bfd_vma dot)
4644 {
4645   static fill_type zero_fill;
4646   lang_statement_union_type *pad = NULL;
4647
4648   if (ptr != &statement_list.head)
4649     pad = ((lang_statement_union_type *)
4650            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4651   if (pad != NULL
4652       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4653       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4654     {
4655       /* Use the existing pad statement.  */
4656     }
4657   else if ((pad = *ptr) != NULL
4658            && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4659            && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4660     {
4661       /* Use the existing pad statement.  */
4662     }
4663   else
4664     {
4665       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4666       pad = (lang_statement_union_type *)
4667           stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4668       pad->header.next = *ptr;
4669       *ptr = pad;
4670       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4671       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4672       if (fill == NULL)
4673         fill = &zero_fill;
4674       pad->padding_statement.fill = fill;
4675     }
4676   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4677   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4678   output_section->size = TO_SIZE (dot + TO_ADDR (alignment_needed)
4679                                   - output_section->vma);
4680 }
4681
4682 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4683
4684 static bfd_vma
4685 size_input_section
4686   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4687    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4688    fill_type *fill,
4689    bfd_vma dot)
4690 {
4691   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4692   asection *i = is->section;
4693   asection *o = output_section_statement->bfd_section;
4694
4695   if (i->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
4696     i->output_offset = i->vma - o->vma;
4697   else if (((i->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
4698            || output_section_statement->ignored)
4699     i->output_offset = dot - o->vma;
4700   else
4701     {
4702       bfd_size_type alignment_needed;
4703
4704       /* Align this section first to the input sections requirement,
4705          then to the output section's requirement.  If this alignment
4706          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4707          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4708
4709       if (output_section_statement->subsection_alignment != -1)
4710         i->alignment_power = output_section_statement->subsection_alignment;
4711
4712       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4713         o->alignment_power = i->alignment_power;
4714
4715       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4716
4717       if (alignment_needed != 0)
4718         {
4719           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4720           dot += alignment_needed;
4721         }
4722
4723       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4724       i->output_offset = dot - o->vma;
4725
4726       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4727       dot += TO_ADDR (i->size);
4728       o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4729     }
4730
4731   return dot;
4732 }
4733
4734 struct check_sec
4735 {
4736   asection *sec;
4737   bfd_boolean warned;
4738 };
4739
4740 static int
4741 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4742 {
4743   const asection *sec1 = ((const struct check_sec *) arg1)->sec;
4744   const asection *sec2 = ((const struct check_sec *) arg2)->sec;
4745
4746   if (sec1->lma < sec2->lma)
4747     return -1;
4748   else if (sec1->lma > sec2->lma)
4749     return 1;
4750   else if (sec1->id < sec2->id)
4751     return -1;
4752   else if (sec1->id > sec2->id)
4753     return 1;
4754
4755   return 0;
4756 }
4757
4758 static int
4759 sort_sections_by_vma (const void *arg1, const void *arg2)
4760 {
4761   const asection *sec1 = ((const struct check_sec *) arg1)->sec;
4762   const asection *sec2 = ((const struct check_sec *) arg2)->sec;
4763
4764   if (sec1->vma < sec2->vma)
4765     return -1;
4766   else if (sec1->vma > sec2->vma)
4767     return 1;
4768   else if (sec1->id < sec2->id)
4769     return -1;
4770   else if (sec1->id > sec2->id)
4771     return 1;
4772
4773   return 0;
4774 }
4775
4776 #define IS_TBSS(s) \
4777   ((s->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == SEC_THREAD_LOCAL)
4778
4779 #define IGNORE_SECTION(s) \
4780   ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0 || IS_TBSS (s))
4781
4782 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4783    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4784    section addresses of the two sections.  Also check whether any memory
4785    region has overflowed.  */
4786
4787 static void
4788 lang_check_section_addresses (void)
4789 {
4790   asection *s, *p;
4791   struct check_sec *sections;
4792   size_t i, count;
4793   bfd_vma addr_mask;
4794   bfd_vma s_start;
4795   bfd_vma s_end;
4796   bfd_vma p_start = 0;
4797   bfd_vma p_end = 0;
4798   lang_memory_region_type *m;
4799   bfd_boolean overlays;
4800
4801   /* Detect address space overflow on allocated sections.  */
4802   addr_mask = ((bfd_vma) 1 <<
4803                (bfd_arch_bits_per_address (link_info.output_bfd) - 1)) - 1;
4804   addr_mask = (addr_mask << 1) + 1;
4805   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4806     if ((s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4807       {
4808         s_end = (s->vma + s->size) & addr_mask;
4809         if (s_end != 0 && s_end < (s->vma & addr_mask))
4810           einfo (_("%X%P: section %s VMA wraps around address space\n"),
4811                  s->name);
4812         else
4813           {
4814             s_end = (s->lma + s->size) & addr_mask;
4815             if (s_end != 0 && s_end < (s->lma & addr_mask))
4816               einfo (_("%X%P: section %s LMA wraps around address space\n"),
4817                      s->name);
4818           }
4819       }
4820
4821   if (bfd_count_sections (link_info.output_bfd) <= 1)
4822     return;
4823
4824   count = bfd_count_sections (link_info.output_bfd);
4825   sections = XNEWVEC (struct check_sec, count);
4826
4827   /* Scan all sections in the output list.  */
4828   count = 0;
4829   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4830     {
4831       if (IGNORE_SECTION (s)
4832           || s->size == 0)
4833         continue;
4834
4835       sections[count].sec = s;
4836       sections[count].warned = FALSE;
4837       count++;
4838     }
4839
4840   if (count <= 1)
4841     {
4842       free (sections);
4843       return;
4844     }
4845
4846   qsort (sections, count, sizeof (*sections), sort_sections_by_lma);
4847
4848   /* First check section LMAs.  There should be no overlap of LMAs on
4849      loadable sections, even with overlays.  */
4850   for (p = NULL, i = 0; i < count; i++)
4851     {
4852       s = sections[i].sec;
4853       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0)
4854         {
4855           s_start = s->lma;
4856           s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4857
4858           /* Look for an overlap.  We have sorted sections by lma, so
4859              we know that s_start >= p_start.  Besides the obvious
4860              case of overlap when the current section starts before
4861              the previous one ends, we also must have overlap if the
4862              previous section wraps around the address space.  */
4863           if (p != NULL
4864               && (s_start <= p_end
4865                   || p_end < p_start))
4866             {
4867               einfo (_("%X%P: section %s LMA [%V,%V]"
4868                        " overlaps section %s LMA [%V,%V]\n"),
4869                      s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
4870               sections[i].warned = TRUE;
4871             }
4872           p = s;
4873           p_start = s_start;
4874           p_end = s_end;
4875         }
4876     }
4877
4878   /* If any non-zero size allocated section (excluding tbss) starts at
4879      exactly the same VMA as another such section, then we have
4880      overlays.  Overlays generated by the OVERLAY keyword will have
4881      this property.  It is possible to intentionally generate overlays
4882      that fail this test, but it would be unusual.  */
4883   qsort (sections, count, sizeof (*sections), sort_sections_by_vma);
4884   overlays = FALSE;
4885   p_start = sections[0].sec->vma;
4886   for (i = 1; i < count; i++)
4887     {
4888       s_start = sections[i].sec->vma;
4889       if (p_start == s_start)
4890         {
4891           overlays = TRUE;
4892           break;
4893         }
4894       p_start = s_start;
4895     }
4896
4897   /* Now check section VMAs if no overlays were detected.  */
4898   if (!overlays)
4899     {
4900       for (p = NULL, i = 0; i < count; i++)
4901         {
4902           s = sections[i].sec;
4903           s_start = s->vma;
4904           s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4905
4906           if (p != NULL
4907               && !sections[i].warned
4908               && (s_start <= p_end
4909                   || p_end < p_start))
4910             einfo (_("%X%P: section %s VMA [%V,%V]"
4911                      " overlaps section %s VMA [%V,%V]\n"),
4912                    s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
4913           p = s;
4914           p_start = s_start;
4915           p_end = s_end;
4916         }
4917     }
4918
4919   free (sections);
4920
4921   /* If any memory region has overflowed, report by how much.
4922      We do not issue this diagnostic for regions that had sections
4923      explicitly placed outside their bounds; os_region_check's
4924      diagnostics are adequate for that case.
4925
4926      FIXME: It is conceivable that m->current - (m->origin + m->length)
4927      might overflow a 32-bit integer.  There is, alas, no way to print
4928      a bfd_vma quantity in decimal.  */
4929   for (m = lang_memory_region_list; m; m = m->next)
4930     if (m->had_full_message)
4931       {
4932         unsigned long over = m->current - (m->origin + m->length);
4933         einfo (ngettext ("%X%P: region `%s' overflowed by %lu byte\n",
4934                          "%X%P: region `%s' overflowed by %lu bytes\n",
4935                          over),
4936                m->name_list.name, over);
4937       }
4938 }
4939
4940 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
4941    current address to be at the exact end of the region when the address is
4942    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
4943    calculation wraps around.  */
4944
4945 static void
4946 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
4947                  lang_memory_region_type *region,
4948                  etree_type *tree,
4949                  bfd_vma rbase)
4950 {
4951   if ((region->current < region->origin
4952        || (region->current - region->origin > region->length))
4953       && ((region->current != region->origin + region->length)
4954           || rbase == 0))
4955     {
4956       if (tree != NULL)
4957         {
4958           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %B section `%s'"
4959                    " is not within region `%s'\n"),
4960                  region->current,
4961                  os->bfd_section->owner,
4962                  os->bfd_section->name,
4963                  region->name_list.name);
4964         }
4965       else if (!region->had_full_message)
4966         {
4967           region->had_full_message = TRUE;
4968
4969           einfo (_("%X%P: %B section `%s' will not fit in region `%s'\n"),
4970                  os->bfd_section->owner,
4971                  os->bfd_section->name,
4972                  region->name_list.name);
4973         }
4974     }
4975 }
4976
4977 static void
4978 ldlang_check_relro_region (lang_statement_union_type *s,
4979                            seg_align_type *seg)
4980 {
4981   if (seg->relro == exp_seg_relro_start)
4982     {
4983       if (!seg->relro_start_stat)
4984         seg->relro_start_stat = s;
4985       else
4986         {
4987           ASSERT (seg->relro_start_stat == s);
4988         }
4989     }
4990   else if (seg->relro == exp_seg_relro_end)
4991     {
4992       if (!seg->relro_end_stat)
4993         seg->relro_end_stat = s;
4994       else
4995         {
4996           ASSERT (seg->relro_end_stat == s);
4997         }
4998     }
4999 }
5000
5001 /* Set the sizes for all the output sections.  */
5002
5003 static bfd_vma
5004 lang_size_sections_1
5005   (lang_statement_union_type **prev,
5006    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
5007    fill_type *fill,
5008    bfd_vma dot,
5009    bfd_boolean *relax,
5010    bfd_boolean check_regions)
5011 {
5012   lang_statement_union_type *s;
5013
5014   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
5015   for (s = *prev; s != NULL; s = s->header.next)
5016     {
5017       switch (s->header.type)
5018         {
5019         case lang_output_section_statement_enum:
5020           {
5021             bfd_vma newdot, after, dotdelta;
5022             lang_output_section_statement_type *os;
5023             lang_memory_region_type *r;
5024             int section_alignment = 0;
5025
5026             os = &s->output_section_statement;
5027             if (os->constraint == -1)
5028               break;
5029
5030             /* FIXME: We shouldn't need to zero section vmas for ld -r
5031                here, in lang_insert_orphan, or in the default linker scripts.
5032                This is covering for coff backend linker bugs.  See PR6945.  */
5033             if (os->addr_tree == NULL
5034                 && bfd_link_relocatable (&link_info)
5035                 && (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5036                     == bfd_target_coff_flavour))
5037               os->addr_tree = exp_intop (0);
5038             if (os->addr_tree != NULL)
5039               {
5040                 os->processed_vma = FALSE;
5041                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5042
5043                 if (expld.result.valid_p)
5044                   {
5045                     dot = expld.result.value;
5046                     if (expld.result.section != NULL)
5047                       dot += expld.result.section->vma;
5048                   }
5049                 else if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5050                   einfo (_("%F%S: non constant or forward reference"
5051                            " address expression for section %s\n"),
5052                          os->addr_tree, os->name);
5053               }
5054
5055             if (os->bfd_section == NULL)
5056               /* This section was removed or never actually created.  */
5057               break;
5058
5059             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
5060                address from the input section.  FIXME: This is COFF
5061                specific; it would be cleaner if there were some other way
5062                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
5063             if (((bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5064                   == bfd_target_ecoff_flavour)
5065                  || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5066                      == bfd_target_coff_flavour))
5067                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
5068               {
5069                 asection *input;
5070
5071                 if (os->children.head == NULL
5072                     || os->children.head->header.next != NULL
5073                     || (os->children.head->header.type
5074                         != lang_input_section_enum))
5075                   einfo (_("%P%X: Internal error on COFF shared library"
5076                            " section %s\n"), os->name);
5077
5078                 input = os->children.head->input_section.section;
5079                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
5080                                      os->bfd_section,
5081                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
5082                 os->bfd_section->size = input->size;
5083                 break;
5084               }
5085
5086             newdot = dot;
5087             dotdelta = 0;
5088             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
5089               {
5090                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
5091                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
5092               }
5093             else
5094               {
5095                 if (os->addr_tree == NULL)
5096                   {
5097                     /* No address specified for this section, get one
5098                        from the region specification.  */
5099                     if (os->region == NULL
5100                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
5101                             && os->region->name_list.name[0] == '*'
5102                             && strcmp (os->region->name_list.name,
5103                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
5104                       {
5105                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
5106                       }
5107
5108                     /* If a loadable section is using the default memory
5109                        region, and some non default memory regions were
5110                        defined, issue an error message.  */
5111                     if (!os->ignored
5112                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
5113                         && !bfd_link_relocatable (&link_info)
5114                         && check_regions
5115                         && strcmp (os->region->name_list.name,
5116                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
5117                         && lang_memory_region_list != NULL
5118                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name_list.name,
5119                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
5120                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
5121                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5122                       {
5123                         /* By default this is an error rather than just a
5124                            warning because if we allocate the section to the
5125                            default memory region we can end up creating an
5126                            excessively large binary, or even seg faulting when
5127                            attempting to perform a negative seek.  See
5128                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
5129                            for an example of this.  This behaviour can be
5130                            overridden by the using the --no-check-sections
5131                            switch.  */
5132                         if (command_line.check_section_addresses)
5133                           einfo (_("%P%F: error: no memory region specified"
5134                                    " for loadable section `%s'\n"),
5135                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
5136                                                        os->bfd_section));
5137                         else
5138                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
5139                                    " for loadable section `%s'\n"),
5140                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
5141                                                        os->bfd_section));
5142                       }
5143
5144                     newdot = os->region->current;
5145                     section_alignment = os->bfd_section->alignment_power;
5146                   }
5147                 else
5148                   section_alignment = os->section_alignment;
5149
5150                 /* Align to what the section needs.  */
5151                 if (section_alignment > 0)
5152                   {
5153                     bfd_vma savedot = newdot;
5154                     newdot = align_power (newdot, section_alignment);
5155
5156                     dotdelta = newdot - savedot;
5157                     if (dotdelta != 0
5158                         && (config.warn_section_align
5159                             || os->addr_tree != NULL)
5160                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5161                       einfo (ngettext ("%P: warning: changing start of "
5162                                        "section %s by %lu byte\n",
5163                                        "%P: warning: changing start of "
5164                                        "section %s by %lu bytes\n",
5165                                        (unsigned long) dotdelta),
5166                              os->name, (unsigned long) dotdelta);
5167                   }
5168
5169                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
5170
5171                 os->bfd_section->output_offset = 0;
5172               }
5173
5174             lang_size_sections_1 (&os->children.head, os,
5175                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
5176
5177             os->processed_vma = TRUE;
5178
5179             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5180               /* Except for some special linker created sections,
5181                  no output section should change from zero size
5182                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
5183                  size on an ignored section indicates that some
5184                  input section was not sized early enough.  */
5185               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
5186             else
5187               {
5188                 dot = os->bfd_section->vma;
5189
5190                 /* Put the section within the requested block size, or
5191                    align at the block boundary.  */
5192                 after = ((dot
5193                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
5194                           + os->block_value - 1)
5195                          & - (bfd_vma) os->block_value);
5196
5197                 os->bfd_section->size = TO_SIZE (after - os->bfd_section->vma);
5198               }
5199
5200             /* Set section lma.  */
5201             r = os->region;
5202             if (r == NULL)
5203               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
5204
5205             if (os->load_base)
5206               {
5207                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
5208                 os->bfd_section->lma = lma;
5209               }
5210             else if (os->lma_region != NULL)
5211               {
5212                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
5213
5214                 if (os->align_lma_with_input)
5215                   lma += dotdelta;
5216                 else
5217                   {
5218                     /* When LMA_REGION is the same as REGION, align the LMA
5219                        as we did for the VMA, possibly including alignment
5220                        from the bfd section.  If a different region, then
5221                        only align according to the value in the output
5222                        statement.  */
5223                     if (os->lma_region != os->region)
5224                       section_alignment = os->section_alignment;
5225                     if (section_alignment > 0)
5226                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5227                   }
5228                 os->bfd_section->lma = lma;
5229               }
5230             else if (r->last_os != NULL
5231                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5232               {
5233                 bfd_vma lma;
5234                 asection *last;
5235
5236                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
5237
5238                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
5239                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
5240                    os->load_base set) because backwards moves can
5241                    create overlapping LMAs.  */
5242                 if (dot < last->vma
5243                     && os->bfd_section->size != 0
5244                     && dot + TO_ADDR (os->bfd_section->size) <= last->vma)
5245                   {
5246                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
5247                        vma.  This is the old default lma, which might
5248                        just happen to work when the backwards move is
5249                        sufficiently large.  Nag if this changes anything,
5250                        so people can fix their linker scripts.  */
5251
5252                     if (last->vma != last->lma)
5253                       einfo (_("%P: warning: dot moved backwards "
5254                                "before `%s'\n"), os->name);
5255                   }
5256                 else
5257                   {
5258                     /* If this is an overlay, set the current lma to that
5259                        at the end of the previous section.  */
5260                     if (os->sectype == overlay_section)
5261                       lma = last->lma + TO_ADDR (last->size);
5262
5263                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
5264                        as the previous section.  */
5265                     else
5266                       lma = dot + last->lma - last->vma;
5267
5268                     if (section_alignment > 0)
5269                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5270                     os->bfd_section->lma = lma;
5271                   }
5272               }
5273             os->processed_lma = TRUE;
5274
5275             /* Keep track of normal sections using the default
5276                lma region.  We use this to set the lma for
5277                following sections.  Overlays or other linker
5278                script assignment to lma might mean that the
5279                default lma == vma is incorrect.
5280                To avoid warnings about dot moving backwards when using
5281                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
5282                of non-zero size or with lma set differently to vma.
5283                Do this tracking before we short-cut the loop so that we
5284                track changes for the case where the section size is zero,
5285                but the lma is set differently to the vma.  This is
5286                important, if an orphan section is placed after an
5287                otherwise empty output section that has an explicit lma
5288                set, we want that lma reflected in the orphans lma.  */
5289             if (!IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
5290                 && (os->bfd_section->size != 0
5291                     || (r->last_os == NULL
5292                         && os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma)
5293                     || (r->last_os != NULL
5294                         && dot >= (r->last_os->output_section_statement
5295                                    .bfd_section->vma)))
5296                 && os->lma_region == NULL
5297                 && !bfd_link_relocatable (&link_info))
5298               r->last_os = s;
5299
5300             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5301               break;
5302
5303             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5304             if (!IS_TBSS (os->bfd_section)
5305                 || bfd_link_relocatable (&link_info))
5306               dotdelta = TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5307             else
5308               dotdelta = 0;
5309             dot += dotdelta;
5310
5311             if (os->update_dot_tree != 0)
5312               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5313
5314             /* Update dot in the region ?
5315                We only do this if the section is going to be allocated,
5316                since unallocated sections do not contribute to the region's
5317                overall size in memory.  */
5318             if (os->region != NULL
5319                 && (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
5320               {
5321                 os->region->current = dot;
5322
5323                 if (check_regions)
5324                   /* Make sure the new address is within the region.  */
5325                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
5326                                    os->bfd_section->vma);
5327
5328                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region
5329                     && ((os->bfd_section->flags & SEC_LOAD)
5330                         || os->align_lma_with_input))
5331                   {
5332                     os->lma_region->current = os->bfd_section->lma + dotdelta;
5333
5334                     if (check_regions)
5335                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
5336                                        os->bfd_section->lma);
5337                   }
5338               }
5339           }
5340           break;
5341
5342         case lang_constructors_statement_enum:
5343           dot = lang_size_sections_1 (&constructor_list.head,
5344                                       output_section_statement,
5345                                       fill, dot, relax, check_regions);
5346           break;
5347
5348         case lang_data_statement_enum:
5349           {
5350             unsigned int size = 0;
5351
5352             s->data_statement.output_offset =
5353               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5354             s->data_statement.output_section =
5355               output_section_statement->bfd_section;
5356
5357             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
5358                need to mark them as needed.  */
5359             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5360
5361             switch (s->data_statement.type)
5362               {
5363               default:
5364                 abort ();
5365               case QUAD:
5366               case SQUAD:
5367                 size = QUAD_SIZE;
5368                 break;
5369               case LONG:
5370                 size = LONG_SIZE;
5371                 break;
5372               case SHORT:
5373                 size = SHORT_SIZE;
5374                 break;
5375               case BYTE:
5376                 size = BYTE_SIZE;
5377                 break;
5378               }
5379             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5380               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5381             dot += TO_ADDR (size);
5382             output_section_statement->bfd_section->size
5383               = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5384
5385           }
5386           break;
5387
5388         case lang_reloc_statement_enum:
5389           {
5390             int size;
5391
5392             s->reloc_statement.output_offset =
5393               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5394             s->reloc_statement.output_section =
5395               output_section_statement->bfd_section;
5396             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
5397             dot += TO_ADDR (size);
5398             output_section_statement->bfd_section->size
5399               = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5400           }
5401           break;
5402
5403         case lang_wild_statement_enum:
5404           dot = lang_size_sections_1 (&s->wild_statement.children.head,
5405                                       output_section_statement,
5406                                       fill, dot, relax, check_regions);
5407           break;
5408
5409         case lang_object_symbols_statement_enum:
5410           link_info.create_object_symbols_section =
5411             output_section_statement->bfd_section;
5412           break;
5413
5414         case lang_output_statement_enum:
5415         case lang_target_statement_enum:
5416           break;
5417
5418         case lang_input_section_enum:
5419           {
5420             asection *i;
5421
5422             i = s->input_section.section;
5423             if (relax)
5424               {
5425                 bfd_boolean again;
5426
5427                 if (!bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
5428                   einfo (_("%P%F: can't relax section: %E\n"));
5429                 if (again)
5430                   *relax = TRUE;
5431               }
5432             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
5433                                       fill, dot);
5434           }
5435           break;
5436
5437         case lang_input_statement_enum:
5438           break;
5439
5440         case lang_fill_statement_enum:
5441           s->fill_statement.output_section =
5442             output_section_statement->bfd_section;
5443
5444           fill = s->fill_statement.fill;
5445           break;
5446
5447         case lang_assignment_statement_enum:
5448           {
5449             bfd_vma newdot = dot;
5450             etree_type *tree = s->assignment_statement.exp;
5451
5452             expld.dataseg.relro = exp_seg_relro_none;
5453
5454             exp_fold_tree (tree,
5455                            output_section_statement->bfd_section,
5456                            &newdot);
5457
5458             ldlang_check_relro_region (s, &expld.dataseg);
5459
5460             expld.dataseg.relro = exp_seg_relro_none;
5461
5462             /* This symbol may be relative to this section.  */
5463             if ((tree->type.node_class == etree_provided
5464                  || tree->type.node_class == etree_assign)
5465                 && (tree->assign.dst [0] != '.'
5466                     || tree->assign.dst [1] != '\0'))
5467               output_section_statement->update_dot = 1;
5468
5469             if (!output_section_statement->ignored)
5470               {
5471                 if (output_section_statement == abs_output_section)
5472                   {
5473                     /* If we don't have an output section, then just adjust
5474                        the default memory address.  */
5475                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
5476                                                FALSE)->current = newdot;
5477                   }
5478                 else if (newdot != dot)
5479                   {
5480                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
5481                        put the pad before when relaxing, in case the
5482                        assignment references dot.  */
5483                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
5484                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
5485
5486                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
5487                     s = s->header.next;
5488
5489                     /* If dot is advanced, this implies that the section
5490                        should have space allocated to it, unless the
5491                        user has explicitly stated that the section
5492                        should not be allocated.  */
5493                     if (output_section_statement->sectype != noalloc_section
5494                         && (output_section_statement->sectype != noload_section
5495                             || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5496                                 == bfd_target_elf_flavour)))
5497                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
5498                   }
5499                 dot = newdot;
5500               }
5501           }
5502           break;
5503
5504         case lang_padding_statement_enum:
5505           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
5506              we won't have any padding statements.  If this is the
5507              second or later passes when relaxing, we should allow
5508              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
5509              will be added back in.  */
5510           s->padding_statement.size = 0;
5511
5512           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
5513              the section and this pad isn't needed, it's possible to
5514              have output_offset larger than the final size of the
5515              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
5516              a pad size of zero.  */
5517           s->padding_statement.output_offset
5518             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5519           break;
5520
5521         case lang_group_statement_enum:
5522           dot = lang_size_sections_1 (&s->group_statement.children.head,
5523                                       output_section_statement,
5524                                       fill, dot, relax, check_regions);
5525           break;
5526
5527         case lang_insert_statement_enum:
5528           break;
5529
5530           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
5531         case lang_address_statement_enum:
5532           break;
5533
5534         default:
5535           FAIL ();
5536           break;
5537         }
5538       prev = &s->header.next;
5539     }
5540   return dot;
5541 }
5542
5543 /* Callback routine that is used in _bfd_elf_map_sections_to_segments.
5544    The BFD library has set NEW_SEGMENT to TRUE iff it thinks that
5545    CURRENT_SECTION and PREVIOUS_SECTION ought to be placed into different
5546    segments.  We are allowed an opportunity to override this decision.  */
5547
5548 bfd_boolean
5549 ldlang_override_segment_assignment (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5550                                     bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5551                                     asection *current_section,
5552                                     asection *previous_section,
5553                                     bfd_boolean new_segment)
5554 {
5555   lang_output_section_statement_type *cur;
5556   lang_output_section_statement_type *prev;
5557
5558   /* The checks below are only necessary when the BFD library has decided
5559      that the two sections ought to be placed into the same segment.  */
5560   if (new_segment)
5561     return TRUE;
5562
5563   /* Paranoia checks.  */
5564   if (current_section == NULL || previous_section == NULL)
5565     return new_segment;
5566
5567   /* If this flag is set, the target never wants code and non-code
5568      sections comingled in the same segment.  */
5569   if (config.separate_code
5570       && ((current_section->flags ^ previous_section->flags) & SEC_CODE))
5571     return TRUE;
5572
5573   /* Find the memory regions associated with the two sections.
5574      We call lang_output_section_find() here rather than scanning the list
5575      of output sections looking for a matching section pointer because if
5576      we have a large number of sections then a hash lookup is faster.  */
5577   cur  = lang_output_section_find (current_section->name);
5578   prev = lang_output_section_find (previous_section->name);
5579
5580   /* More paranoia.  */
5581   if (cur == NULL || prev == NULL)
5582     return new_segment;
5583
5584   /* If the regions are different then force the sections to live in
5585      different segments.  See the email thread starting at the following
5586      URL for the reasons why this is necessary:
5587      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00216.html  */
5588   return cur->region != prev->region;
5589 }
5590
5591 void
5592 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5593 {
5594   lang_statement_iteration++;
5595   lang_size_sections_1 (&statement_list.head, abs_output_section,
5596                         0, 0, relax, check_regions);
5597 }
5598
5599 static bfd_boolean
5600 lang_size_segment (seg_align_type *seg)
5601 {
5602   /* If XXX_SEGMENT_ALIGN XXX_SEGMENT_END pair was seen, check whether
5603      a page could be saved in the data segment.  */
5604   bfd_vma first, last;
5605
5606   first = -seg->base & (seg->pagesize - 1);
5607   last = seg->end & (seg->pagesize - 1);
5608   if (first && last
5609       && ((seg->base & ~(seg->pagesize - 1))
5610           != (seg->end & ~(seg->pagesize - 1)))
5611       && first + last <= seg->pagesize)
5612     {
5613       seg->phase = exp_seg_adjust;
5614       return TRUE;
5615     }
5616
5617   seg->phase = exp_seg_done;
5618   return FALSE;
5619 }
5620
5621 static bfd_vma
5622 lang_size_relro_segment_1 (seg_align_type *seg)
5623 {
5624   bfd_vma relro_end, desired_end;
5625   asection *sec;
5626
5627   /* Compute the expected PT_GNU_RELRO/PT_LOAD segment end.  */
5628   relro_end = ((seg->relro_end + seg->pagesize - 1)
5629                & ~(seg->pagesize - 1));
5630
5631   /* Adjust by the offset arg of XXX_SEGMENT_RELRO_END.  */
5632   desired_end = relro_end - seg->relro_offset;
5633
5634   /* For sections in the relro segment..  */
5635   for (sec = link_info.output_bfd->section_last; sec; sec = sec->prev)
5636     if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
5637         && sec->vma >= seg->base
5638         && sec->vma < seg->relro_end - seg->relro_offset)
5639       {
5640         /* Where do we want to put this section so that it ends as
5641            desired?  */
5642         bfd_vma start, end, bump;
5643
5644         end = start = sec->vma;
5645         if (!IS_TBSS (sec))
5646           end += TO_ADDR (sec->size);
5647         bump = desired_end - end;
5648         /* We'd like to increase START by BUMP, but we must heed
5649            alignment so the increase might be less than optimum.  */
5650         start += bump;
5651         start &= ~(((bfd_vma) 1 << sec->alignment_power) - 1);
5652         /* This is now the desired end for the previous section.  */
5653         desired_end = start;
5654       }
5655
5656   seg->phase = exp_seg_relro_adjust;
5657   ASSERT (desired_end >= seg->base);
5658   seg->base = desired_end;
5659   return relro_end;
5660 }
5661
5662 static bfd_boolean
5663 lang_size_relro_segment (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5664 {
5665   bfd_boolean do_reset = FALSE;
5666   bfd_boolean do_data_relro;
5667   bfd_vma data_initial_base, data_relro_end;
5668
5669   if (link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
5670     {
5671       do_data_relro = TRUE;
5672       data_initial_base = expld.dataseg.base;
5673       data_relro_end = lang_size_relro_segment_1 (&expld.dataseg);
5674     }
5675   else
5676     {
5677       do_data_relro = FALSE;
5678       data_initial_base = data_relro_end = 0;
5679     }
5680
5681   if (do_data_relro)
5682     {
5683       lang_reset_memory_regions ();
5684       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5685
5686       /* Assignments to dot, or to output section address in a user
5687          script have increased padding over the original.  Revert.  */
5688       if (do_data_relro && expld.dataseg.relro_end > data_relro_end)
5689         {
5690           expld.dataseg.base = data_initial_base;;
5691           do_reset = TRUE;
5692         }
5693     }
5694
5695   if (!do_data_relro && lang_size_segment (&expld.dataseg))
5696     do_reset = TRUE;
5697
5698   return do_reset;
5699 }
5700
5701 void
5702 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5703 {
5704   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
5705   expld.dataseg.phase = exp_seg_none;
5706
5707   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5708
5709   if (expld.dataseg.phase != exp_seg_end_seen)
5710     expld.dataseg.phase = exp_seg_done;
5711
5712   if (expld.dataseg.phase == exp_seg_end_seen)
5713     {
5714       bfd_boolean do_reset
5715         = lang_size_relro_segment (relax, check_regions);
5716
5717       if (do_reset)
5718         {
5719           lang_reset_memory_regions ();
5720           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5721         }
5722
5723       if (link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
5724         {
5725           link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
5726           link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
5727         }
5728     }
5729 }
5730
5731 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5732 static lang_assignment_statement_type *current_assign;
5733 static bfd_boolean prefer_next_section;
5734
5735 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
5736
5737 static bfd_vma
5738 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
5739                        lang_output_section_statement_type *current_os,
5740                        fill_type *fill,
5741                        bfd_vma dot,
5742                        bfd_boolean *found_end)
5743 {
5744   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5745     {
5746       switch (s->header.type)
5747         {
5748         case lang_constructors_statement_enum:
5749           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
5750                                        current_os, fill, dot, found_end);
5751           break;
5752
5753         case lang_output_section_statement_enum:
5754           {
5755             lang_output_section_statement_type *os;
5756             bfd_vma newdot;
5757
5758             os = &(s->output_section_statement);
5759             os->after_end = *found_end;
5760             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
5761               {
5762                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5763                   {
5764                     current_section = os;
5765                     prefer_next_section = FALSE;
5766                   }
5767                 dot = os->bfd_section->vma;
5768               }
5769             newdot = lang_do_assignments_1 (os->children.head,
5770                                             os, os->fill, dot, found_end);
5771             if (!os->ignored)
5772               {
5773                 if (os->bfd_section != NULL)
5774                   {
5775                     /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5776                     if (!IS_TBSS (os->bfd_section)
5777                         || bfd_link_relocatable (&link_info))
5778                       dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5779
5780                     if (os->update_dot_tree != NULL)
5781                       exp_fold_tree (os->update_dot_tree,
5782                                      bfd_abs_section_ptr, &dot);
5783                   }
5784                 else
5785                   dot = newdot;
5786               }
5787           }
5788           break;
5789
5790         case lang_wild_statement_enum:
5791
5792           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
5793                                        current_os, fill, dot, found_end);
5794           break;
5795
5796         case lang_object_symbols_statement_enum:
5797         case lang_output_statement_enum:
5798         case lang_target_statement_enum:
5799           break;
5800
5801         case lang_data_statement_enum:
5802           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5803           if (expld.result.valid_p)
5804             {
5805               s->data_statement.value = expld.result.value;
5806               if (expld.result.section != NULL)
5807                 s->data_statement.value += expld.result.section->vma;
5808             }
5809           else if (expld.phase == lang_final_phase_enum)
5810             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
5811           {
5812             unsigned int size;
5813             switch (s->data_statement.type)
5814               {
5815               default:
5816                 abort ();
5817               case QUAD:
5818               case SQUAD:
5819                 size = QUAD_SIZE;
5820                 break;
5821               case LONG:
5822                 size = LONG_SIZE;
5823                 break;
5824               case SHORT:
5825                 size = SHORT_SIZE;
5826                 break;
5827               case BYTE:
5828                 size = BYTE_SIZE;
5829                 break;
5830               }
5831             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5832               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5833             dot += TO_ADDR (size);
5834           }
5835           break;
5836
5837         case lang_reloc_statement_enum:
5838           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
5839                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
5840           if (expld.result.valid_p)
5841             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
5842           else if (expld.phase == lang_final_phase_enum)
5843             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
5844           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
5845           break;
5846
5847         case lang_input_section_enum:
5848           {
5849             asection *in = s->input_section.section;
5850
5851             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
5852               dot += TO_ADDR (in->size);
5853           }
5854           break;
5855
5856         case lang_input_statement_enum:
5857           break;
5858
5859         case lang_fill_statement_enum:
5860           fill = s->fill_statement.fill;
5861           break;
5862
5863         case lang_assignment_statement_enum:
5864           current_assign = &s->assignment_statement;
5865           if (current_assign->exp->type.node_class != etree_assert)
5866             {
5867               const char *p = current_assign->exp->assign.dst;
5868
5869               if (current_os == abs_output_section && p[0] == '.' && p[1] == 0)
5870                 prefer_next_section = TRUE;
5871
5872               while (*p == '_')
5873                 ++p;
5874               if (strcmp (p, "end") == 0)
5875                 *found_end = TRUE;
5876             }
5877           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
5878                          (current_os->bfd_section != NULL
5879                           ? current_os->bfd_section : bfd_und_section_ptr),
5880                          &dot);
5881           break;
5882
5883         case lang_padding_statement_enum:
5884           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
5885           break;
5886
5887         case lang_group_statement_enum:
5888           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
5889                                        current_os, fill, dot, found_end);
5890           break;
5891
5892         case lang_insert_statement_enum:
5893           break;
5894
5895         case lang_address_statement_enum:
5896           break;
5897
5898         default:
5899           FAIL ();
5900           break;
5901         }
5902     }
5903   return dot;
5904 }
5905
5906 void
5907 lang_do_assignments (lang_phase_type phase)
5908 {
5909   bfd_boolean found_end = FALSE;
5910
5911   current_section = NULL;
5912   prefer_next_section = FALSE;
5913   expld.phase = phase;
5914   lang_statement_iteration++;
5915   lang_do_assignments_1 (statement_list.head,
5916                          abs_output_section, NULL, 0, &found_end);
5917 }
5918
5919 /* For an assignment statement outside of an output section statement,
5920    choose the best of neighbouring output sections to use for values
5921    of "dot".  */
5922
5923 asection *
5924 section_for_dot (void)
5925 {
5926   asection *s;
5927
5928   /* Assignments belong to the previous output section, unless there
5929      has been an assignment to "dot", in which case following
5930      assignments belong to the next output section.  (The assumption
5931      is that an assignment to "dot" is setting up the address for the
5932      next output section.)  Except that past the assignment to "_end"
5933      we always associate with the previous section.  This exception is
5934      for targets like SH that define an alloc .stack or other
5935      weirdness after non-alloc sections.  */
5936   if (current_section == NULL || prefer_next_section)
5937     {
5938       lang_statement_union_type *stmt;
5939       lang_output_section_statement_type *os;
5940
5941       for (stmt = (lang_statement_union_type *) current_assign;
5942            stmt != NULL;
5943            stmt = stmt->header.next)
5944         if (stmt->header.type == lang_output_section_statement_enum)
5945           break;
5946
5947       os = &stmt->output_section_statement;
5948       while (os != NULL
5949              && !os->after_end
5950              && (os->bfd_section == NULL
5951                  || (os->bfd_section->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
5952                  || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
5953                                                    os->bfd_section)))
5954         os = os->next;
5955
5956       if (current_section == NULL || os == NULL || !os->after_end)
5957         {
5958           if (os != NULL)
5959             s = os->bfd_section;
5960           else
5961             s = link_info.output_bfd->section_last;
5962           while (s != NULL
5963                  && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5964                      || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
5965             s = s->prev;
5966           if (s != NULL)
5967             return s;
5968
5969           return bfd_abs_section_ptr;
5970         }
5971     }
5972
5973   s = current_section->bfd_section;
5974
5975   /* The section may have been stripped.  */
5976   while (s != NULL
5977          && ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
5978              || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5979              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0
5980              || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd, s)))
5981     s = s->prev;
5982   if (s == NULL)
5983     s = link_info.output_bfd->sections;
5984   while (s != NULL
5985          && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5986              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
5987     s = s->next;
5988   if (s != NULL)
5989     return s;
5990
5991   return bfd_abs_section_ptr;
5992 }
5993
5994 /* Array of __start/__stop/.startof./.sizeof/ symbols.  */
5995
5996 static struct bfd_link_hash_entry **start_stop_syms;
5997 static size_t start_stop_count = 0;
5998 static size_t start_stop_alloc = 0;
5999
6000 /* Give start/stop SYMBOL for SEC a preliminary definition, and add it
6001    to start_stop_syms.  */
6002
6003 static void
6004 lang_define_start_stop (const char *symbol, asection *sec)
6005 {
6006   struct bfd_link_hash_entry *h;
6007
6008   h = bfd_define_start_stop (link_info.output_bfd, &link_info, symbol, sec);
6009   if (h != NULL)
6010     {
6011       if (start_stop_count == start_stop_alloc)
6012         {
6013           start_stop_alloc = 2 * start_stop_alloc + 10;
6014           start_stop_syms
6015             = xrealloc (start_stop_syms,
6016                         start_stop_alloc * sizeof (*start_stop_syms));
6017         }
6018       start_stop_syms[start_stop_count++] = h;
6019     }
6020 }
6021
6022 /* Check for input sections whose names match references to
6023    __start_SECNAME or __stop_SECNAME symbols.  Give the symbols
6024    preliminary definitions.  */
6025
6026 static void
6027 lang_init_start_stop (void)
6028 {
6029   bfd *abfd;
6030   asection *s;
6031   char leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
6032
6033   for (abfd = link_info.input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
6034     for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6035       {
6036         const char *ps;
6037         const char *secname = s->name;
6038
6039         for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
6040           if (!ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
6041             break;
6042         if (*ps == '\0')
6043           {
6044             char *symbol = (char *) xmalloc (10 + strlen (secname));
6045
6046             symbol[0] = leading_char;
6047             sprintf (symbol + (leading_char != 0), "__start_%s", secname);
6048             lang_define_start_stop (symbol, s);
6049
6050             symbol[1] = leading_char;
6051             memcpy (symbol + 1 + (leading_char != 0), "__stop", 6);
6052             lang_define_start_stop (symbol + 1, s);
6053
6054             free (symbol);
6055           }
6056       }
6057 }
6058
6059 /* Iterate over start_stop_syms.  */
6060
6061 static void
6062 foreach_start_stop (void (*func) (struct bfd_link_hash_entry *))
6063 {
6064   size_t i;
6065
6066   for (i = 0; i < start_stop_count; ++i)
6067     func (start_stop_syms[i]);
6068 }
6069
6070 /* __start and __stop symbols are only supposed to be defined by the
6071    linker for orphan sections, but we now extend that to sections that
6072    map to an output section of the same name.  The symbols were
6073    defined early for --gc-sections, before we mapped input to output
6074    sections, so undo those that don't satisfy this rule.  */
6075
6076 static void
6077 undef_start_stop (struct bfd_link_hash_entry *h)
6078 {
6079   if (h->ldscript_def)
6080     return;
6081
6082   if (h->u.def.section->output_section == NULL
6083       || h->u.def.section->output_section->owner != link_info.output_bfd
6084       || strcmp (h->u.def.section->name,
6085                  h->u.def.section->output_section->name) != 0)
6086     {
6087       h->type = bfd_link_hash_undefined;
6088       h->u.undef.abfd = NULL;
6089     }
6090 }
6091
6092 static void
6093 lang_undef_start_stop (void)
6094 {
6095   foreach_start_stop (undef_start_stop);
6096 }
6097
6098 /* Check for output sections whose names match references to
6099    .startof.SECNAME or .sizeof.SECNAME symbols.  Give the symbols
6100    preliminary definitions.  */
6101
6102 static void
6103 lang_init_startof_sizeof (void)
6104 {
6105   asection *s;
6106
6107   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6108     {
6109       const char *secname = s->name;
6110       char *symbol = (char *) xmalloc (10 + strlen (secname));
6111
6112       sprintf (symbol, ".startof.%s", secname);
6113       lang_define_start_stop (symbol, s);
6114
6115       memcpy (symbol + 1, ".size", 5);
6116       lang_define_start_stop (symbol + 1, s);
6117       free (symbol);
6118     }
6119 }
6120
6121 /* Set .startof., .sizeof., __start and __stop symbols final values.  */
6122
6123 static void
6124 set_start_stop (struct bfd_link_hash_entry *h)
6125 {
6126   if (h->ldscript_def
6127       || h->type != bfd_link_hash_defined)
6128     return;
6129
6130   if (h->root.string[0] == '.')
6131     {
6132       /* .startof. or .sizeof. symbol.
6133          .startof. already has final value.  */
6134       if (h->root.string[2] == 'i')
6135         {
6136           /* .sizeof.  */
6137           h->u.def.value = TO_ADDR (h->u.def.section->size);
6138           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6139         }
6140     }
6141   else
6142     {
6143       /* __start or __stop symbol.  */
6144       int has_lead = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd) != 0;
6145
6146       h->u.def.section = h->u.def.section->output_section;
6147       if (h->root.string[4 + has_lead] == 'o')
6148         {
6149           /* __stop_ */
6150           h->u.def.value = TO_ADDR (h->u.def.section->size);
6151         }
6152     }
6153 }
6154
6155 static void
6156 lang_finalize_start_stop (void)
6157 {
6158   foreach_start_stop (set_start_stop);
6159 }
6160
6161 static void
6162 lang_end (void)
6163 {
6164   struct bfd_link_hash_entry *h;
6165   bfd_boolean warn;
6166
6167   if ((bfd_link_relocatable (&link_info) && !link_info.gc_sections)
6168       || bfd_link_dll (&link_info))
6169     warn = entry_from_cmdline;
6170   else
6171     warn = TRUE;
6172
6173   /* Force the user to specify a root when generating a relocatable with
6174      --gc-sections.  */
6175   if (link_info.gc_sections && bfd_link_relocatable (&link_info)
6176       && !(entry_from_cmdline || undef_from_cmdline))
6177     einfo (_("%P%F: gc-sections requires either an entry or "
6178              "an undefined symbol\n"));
6179
6180   if (entry_symbol.name == NULL)
6181     {
6182       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
6183          don't warn if we don't find it.  */
6184       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
6185       warn = FALSE;
6186     }
6187
6188   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
6189                             FALSE, FALSE, TRUE);
6190   if (h != NULL
6191       && (h->type == bfd_link_hash_defined
6192           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
6193       && h->u.def.section->output_section != NULL)
6194     {
6195       bfd_vma val;
6196
6197       val = (h->u.def.value
6198              + bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd,
6199                                     h->u.def.section->output_section)
6200              + h->u.def.section->output_offset);
6201       if (!bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
6202         einfo (_("%P%F:%s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
6203     }
6204   else
6205     {
6206       bfd_vma val;
6207       const char *send;
6208
6209       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
6210          number.  */
6211       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
6212       if (*send == '\0')
6213         {
6214           if (!bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
6215             einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
6216         }
6217       else
6218         {
6219           asection *ts;
6220
6221           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
6222              the first address in the text section.  */
6223           ts = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, entry_section);
6224           if (ts != NULL)
6225             {
6226               if (warn)
6227                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
6228                          " defaulting to %V\n"),
6229                        entry_symbol.name,
6230                        bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts));
6231               if (!(bfd_set_start_address
6232                     (link_info.output_bfd,
6233                      bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts))))
6234                 einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
6235             }
6236           else
6237             {
6238               if (warn)
6239                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
6240                          " not setting start address\n"),
6241                        entry_symbol.name);
6242             }
6243         }
6244     }
6245 }
6246
6247 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
6248    BFD.  */
6249
6250 static void
6251 ignore_bfd_errors (const char *fmt ATTRIBUTE_UNUSED,
6252                    va_list ap ATTRIBUTE_UNUSED)
6253 {
6254   /* Don't do anything.  */
6255 }
6256
6257 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
6258    with the output file.  Also call the backend to let it do any
6259    other checking that is needed.  */
6260
6261 static void
6262 lang_check (void)
6263 {
6264   lang_statement_union_type *file;
6265   bfd *input_bfd;
6266   const bfd_arch_info_type *compatible;
6267
6268   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
6269     {
6270 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6271       /* Don't check format of files claimed by plugin.  */
6272       if (file->input_statement.flags.claimed)
6273         continue;
6274 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6275       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
6276       compatible
6277         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, link_info.output_bfd,
6278                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
6279
6280       /* In general it is not possible to perform a relocatable
6281          link between differing object formats when the input
6282          file has relocations, because the relocations in the
6283          input format may not have equivalent representations in
6284          the output format (and besides BFD does not translate
6285          relocs for other link purposes than a final link).  */
6286       if ((bfd_link_relocatable (&link_info)
6287            || link_info.emitrelocations)
6288           && (compatible == NULL
6289               || (bfd_get_flavour (input_bfd)
6290                   != bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)))
6291           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
6292         {
6293           einfo (_("%P%F: Relocatable linking with relocations from"
6294                    " format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"),
6295                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
6296                  bfd_get_target (link_info.output_bfd), link_info.output_bfd);
6297           /* einfo with %F exits.  */
6298         }
6299
6300       if (compatible == NULL)
6301         {
6302           if (command_line.warn_mismatch)
6303             einfo (_("%P%X: %s architecture of input file `%B'"
6304                      " is incompatible with %s output\n"),
6305                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
6306                    bfd_printable_name (link_info.output_bfd));
6307         }
6308       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
6309         {
6310           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
6311              private data of the output bfd.  */
6312
6313           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
6314
6315           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
6316              files, temporarily set the BFD error handler to a
6317              function which will do nothing.  We still want to call
6318              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
6319              information which is needed in the output file.  */
6320           if (!command_line.warn_mismatch)
6321             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
6322           if (!bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, &link_info))
6323             {
6324               if (command_line.warn_mismatch)
6325                 einfo (_("%P%X: failed to merge target specific data"
6326                          " of file %B\n"), input_bfd);
6327             }
6328           if (!command_line.warn_mismatch)
6329             bfd_set_error_handler (pfn);
6330         }
6331     }
6332 }
6333
6334 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
6335    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
6336    to roughly sort the entries by alignment.  */
6337
6338 static void
6339 lang_common (void)
6340 {
6341   if (link_info.inhibit_common_definition)
6342     return;
6343   if (bfd_link_relocatable (&link_info)
6344       && !command_line.force_common_definition)
6345     return;
6346
6347   if (!config.sort_common)
6348     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
6349   else
6350     {
6351       unsigned int power;
6352
6353       if (config.sort_common == sort_descending)
6354         {
6355           for (power = 4; power > 0; power--)
6356             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6357
6358           power = 0;
6359           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6360         }
6361       else
6362         {
6363           for (power = 0; power <= 4; power++)
6364             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6365
6366           power = (unsigned int) -1;
6367           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6368         }
6369     }
6370 }
6371
6372 /* Place one common symbol in the correct section.  */
6373
6374 static bfd_boolean
6375 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
6376 {
6377   unsigned int power_of_two;
6378   bfd_vma size;
6379   asection *section;
6380
6381   if (h->type != bfd_link_hash_common)
6382     return TRUE;
6383
6384   size = h->u.c.size;
6385   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
6386
6387   if (config.sort_common == sort_descending
6388       && power_of_two < *(unsigned int *) info)
6389     return TRUE;
6390   else if (config.sort_common == sort_ascending
6391            && power_of_two > *(unsigned int *) info)
6392     return TRUE;
6393
6394   section = h->u.c.p->section;
6395   if (!bfd_define_common_symbol (link_info.output_bfd, &link_info, h))
6396     einfo (_("%P%F: Could not define common symbol `%T': %E\n"),
6397            h->root.string);
6398
6399   if (config.map_file != NULL)
6400     {
6401       static bfd_boolean header_printed;
6402       int len;
6403       char *name;
6404       char buf[50];
6405
6406       if (!header_printed)
6407         {
6408           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
6409           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
6410           header_printed = TRUE;
6411         }
6412
6413       name = bfd_demangle (link_info.output_bfd, h->root.string,
6414                            DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
6415       if (name == NULL)
6416         {
6417           minfo ("%s", h->root.string);
6418           len = strlen (h->root.string);
6419         }
6420       else
6421         {
6422           minfo ("%s", name);
6423           len = strlen (name);
6424           free (name);
6425         }
6426
6427       if (len >= 19)
6428         {
6429           print_nl ();
6430           len = 0;
6431         }
6432       while (len < 20)
6433         {
6434           print_space ();
6435           ++len;
6436         }
6437
6438       minfo ("0x");
6439       if (size <= 0xffffffff)
6440         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
6441       else
6442         sprintf_vma (buf, size);
6443       minfo ("%s", buf);
6444       len = strlen (buf);
6445
6446       while (len < 16)
6447         {
6448           print_space ();
6449           ++len;
6450         }
6451
6452       minfo ("%B\n", section->owner);
6453     }
6454
6455   return TRUE;
6456 }
6457
6458 /* Handle a single orphan section S, placing the orphan into an appropriate
6459    output section.  The effects of the --orphan-handling command line
6460    option are handled here.  */
6461
6462 static void
6463 ldlang_place_orphan (asection *s)
6464 {
6465   if (config.orphan_handling == orphan_handling_discard)
6466     {
6467       lang_output_section_statement_type *os;
6468       os = lang_output_section_statement_lookup (DISCARD_SECTION_NAME, 0,
6469                                                  TRUE);
6470       if (os->addr_tree == NULL
6471           && (bfd_link_relocatable (&link_info)
6472               || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0))
6473         os->addr_tree = exp_intop (0);
6474       lang_add_section (&os->children, s, NULL, os);
6475     }
6476   else
6477     {
6478       lang_output_section_statement_type *os;
6479       const char *name = s->name;
6480       int constraint = 0;
6481
6482       if (config.orphan_handling == orphan_handling_error)
6483         einfo (_("%X%P: error: unplaced orphan section `%A' from `%B'.\n"),
6484                s, s->owner);
6485
6486       if (config.unique_orphan_sections || unique_section_p (s, NULL))
6487         constraint = SPECIAL;
6488
6489       os = ldemul_place_orphan (s, name, constraint);
6490       if (os == NULL)
6491         {
6492           os = lang_output_section_statement_lookup (name, constraint, TRUE);
6493           if (os->addr_tree == NULL
6494               && (bfd_link_relocatable (&link_info)
6495                   || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0))
6496             os->addr_tree = exp_intop (0);
6497           lang_add_section (&os->children, s, NULL, os);
6498         }
6499
6500       if (config.orphan_handling == orphan_handling_warn)
6501         einfo (_("%P: warning: orphan section `%A' from `%B' being "
6502                  "placed in section `%s'.\n"),
6503                s, s->owner, os->name);
6504     }
6505 }
6506
6507 /* Run through the input files and ensure that every input section has
6508    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
6509    an input request and place it into the statement tree.  */
6510
6511 static void
6512 lang_place_orphans (void)
6513 {
6514   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
6515     {
6516       asection *s;
6517
6518       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6519         {
6520           if (s->output_section == NULL)
6521             {
6522               /* This section of the file is not attached, root
6523                  around for a sensible place for it to go.  */
6524
6525               if (file->flags.just_syms)
6526                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
6527               else if (lang_discard_section_p (s))
6528                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
6529               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
6530                 {
6531                   /* This is a lonely common section which must have
6532                      come from an archive.  We attach to the section
6533                      with the wildcard.  */
6534                   if (!bfd_link_relocatable (&link_info)
6535                       || command_line.force_common_definition)
6536                     {
6537                       if (default_common_section == NULL)
6538                         default_common_section
6539                           = lang_output_section_statement_lookup (".bss", 0,
6540                                                                   TRUE);
6541                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
6542                                         NULL, default_common_section);
6543                     }
6544                 }
6545               else
6546                 ldlang_place_orphan (s);
6547             }
6548         }
6549     }
6550 }
6551
6552 void
6553 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
6554 {
6555   flagword *ptr_flags;
6556
6557   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
6558
6559   while (*flags)
6560     {
6561       switch (*flags)
6562         {
6563           /* PR 17900: An exclamation mark in the attributes reverses
6564              the sense of any of the attributes that follow.  */
6565         case '!':
6566           invert = !invert;
6567           ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
6568           break;
6569
6570         case 'A': case 'a':
6571           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
6572           break;
6573
6574         case 'R': case 'r':
6575           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
6576           break;
6577
6578         case 'W': case 'w':
6579           *ptr_flags |= SEC_DATA;
6580           break;
6581
6582         case 'X': case 'x':
6583           *ptr_flags |= SEC_CODE;
6584           break;
6585
6586         case 'L': case 'l':
6587         case 'I': case 'i':
6588           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
6589           break;
6590
6591         default:
6592           einfo (_("%P%F: invalid character %c (%d) in flags\n"),
6593                  *flags, *flags);
6594           break;
6595         }
6596       flags++;
6597     }
6598 }
6599
6600 /* Call a function on each input file.  This function will be called
6601    on an archive, but not on the elements.  */
6602
6603 void
6604 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6605 {
6606   lang_input_statement_type *f;
6607
6608   for (f = &input_file_chain.head->input_statement;
6609        f != NULL;
6610        f = &f->next_real_file->input_statement)
6611     func (f);
6612 }
6613
6614 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
6615    the elements of an archive which are included in the link, but will
6616    not be called on the archive file itself.  */
6617
6618 void
6619 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6620 {
6621   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6622     {
6623       func (f);
6624     }
6625 }
6626
6627 void
6628 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
6629 {
6630   lang_statement_append (&file_chain,
6631                          (lang_statement_union_type *) entry,
6632                          &entry->next);
6633
6634   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
6635      a link.  */
6636   ASSERT (entry->the_bfd->link.next == NULL);
6637   ASSERT (entry->the_bfd != link_info.output_bfd);
6638
6639   *link_info.input_bfds_tail = entry->the_bfd;
6640   link_info.input_bfds_tail = &entry->the_bfd->link.next;
6641   entry->the_bfd->usrdata = entry;
6642   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
6643
6644   /* Look through the sections and check for any which should not be
6645      included in the link.  We need to do this now, so that we can
6646      notice when the backend linker tries to report multiple
6647      definition errors for symbols which are in sections we aren't
6648      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
6649      symbols which are defined in sections which are going to be
6650      discarded.  This would require modifying the backend linker for
6651      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
6652      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
6653
6654   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
6655 }
6656
6657 void
6658 lang_add_output (const char *name, int from_script)
6659 {
6660   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
6661   if (!had_output_filename || !from_script)
6662     {
6663       output_filename = name;
6664       had_output_filename = TRUE;
6665     }
6666 }
6667
6668 static int
6669 topower (int x)
6670 {
6671   unsigned int i = 1;
6672   int l;
6673
6674   if (x < 0)
6675     return -1;
6676
6677   for (l = 0; l < 32; l++)
6678     {
6679       if (i >= (unsigned int) x)
6680         return l;
6681       i <<= 1;
6682     }
6683
6684   return 0;
6685 }
6686
6687 lang_output_section_statement_type *
6688 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
6689                                      etree_type *address_exp,
6690                                      enum section_type sectype,
6691                                      etree_type *align,
6692                                      etree_type *subalign,
6693                                      etree_type *ebase,
6694                                      int constraint,
6695                                      int align_with_input)
6696 {
6697   lang_output_section_statement_type *os;
6698
6699   os = lang_output_section_statement_lookup (output_section_statement_name,
6700                                              constraint, TRUE);
6701   current_section = os;
6702
6703   if (os->addr_tree == NULL)
6704     {
6705       os->addr_tree = address_exp;
6706     }
6707   os->sectype = sectype;
6708   if (sectype != noload_section)
6709     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
6710   else
6711     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
6712   os->block_value = 1;
6713
6714   /* Make next things chain into subchain of this.  */
6715   push_stat_ptr (&os->children);
6716
6717   os->align_lma_with_input = align_with_input == ALIGN_WITH_INPUT;
6718   if (os->align_lma_with_input && align != NULL)
6719     einfo (_("%F%P:%S: error: align with input and explicit align specified\n"),
6720            NULL);
6721
6722   os->subsection_alignment =
6723     topower (exp_get_value_int (subalign, -1, "subsection alignment"));
6724   os->section_alignment =
6725     topower (exp_get_value_int (align, -1, "section alignment"));
6726
6727   os->load_base = ebase;
6728   return os;
6729 }
6730
6731 void
6732 lang_final (void)
6733 {
6734   lang_output_statement_type *new_stmt;
6735
6736   new_stmt = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
6737   new_stmt->name = output_filename;
6738 }
6739
6740 /* Reset the current counters in the regions.  */
6741
6742 void
6743 lang_reset_memory_regions (void)
6744 {
6745   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
6746   asection *o;
6747   lang_output_section_statement_type *os;
6748
6749   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
6750     {
6751       p->current = p->origin;
6752       p->last_os = NULL;
6753     }
6754
6755   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6756        os != NULL;
6757        os = os->next)
6758     {
6759       os->processed_vma = FALSE;
6760       os->processed_lma = FALSE;
6761     }
6762
6763   for (o = link_info.output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6764     {
6765       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
6766       o->rawsize = o->size;
6767       o->size = 0;
6768     }
6769 }
6770
6771 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
6772
6773 static void
6774 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
6775                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6776                      asection *section,
6777                      struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
6778                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6779                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
6780 {
6781   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
6782      should be as well.  */
6783   if (ptr->keep_sections)
6784     section->flags |= SEC_KEEP;
6785 }
6786
6787 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
6788
6789 static void
6790 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
6791 {
6792   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6793     {
6794       switch (s->header.type)
6795         {
6796         case lang_wild_statement_enum:
6797           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
6798           break;
6799         case lang_constructors_statement_enum:
6800           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
6801           break;
6802         case lang_output_section_statement_enum:
6803           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
6804           break;
6805         case lang_group_statement_enum:
6806           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
6807           break;
6808         default:
6809           break;
6810         }
6811     }
6812 }
6813
6814 static void
6815 lang_gc_sections (void)
6816 {
6817   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
6818   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
6819
6820   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
6821      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
6822      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
6823   if (bfd_link_relocatable (&link_info))
6824     {
6825       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6826         {
6827           asection *sec;
6828 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6829           if (f->flags.claimed)
6830             continue;
6831 #endif
6832           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6833             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
6834               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
6835         }
6836     }
6837
6838   if (link_info.gc_sections)
6839     bfd_gc_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
6840 }
6841
6842 /* Worker for lang_find_relro_sections_1.  */
6843
6844 static void
6845 find_relro_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
6846                              struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6847                              asection *section,
6848                              struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
6849                              lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6850                              void *data)
6851 {
6852   /* Discarded, excluded and ignored sections effectively have zero
6853      size.  */
6854   if (section->output_section != NULL
6855       && section->output_section->owner == link_info.output_bfd
6856       && (section->output_section->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
6857       && !IGNORE_SECTION (section)
6858       && section->size != 0)
6859     {
6860       bfd_boolean *has_relro_section = (bfd_boolean *) data;
6861       *has_relro_section = TRUE;
6862     }
6863 }
6864
6865 /* Iterate over sections for relro sections.  */
6866
6867 static void
6868 lang_find_relro_sections_1 (lang_statement_union_type *s,
6869                             seg_align_type *seg,
6870                             bfd_boolean *has_relro_section)
6871 {
6872   if (*has_relro_section)
6873     return;
6874
6875   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6876     {
6877       if (s == seg->relro_end_stat)
6878         break;
6879
6880       switch (s->header.type)
6881         {
6882         case lang_wild_statement_enum:
6883           walk_wild (&s->wild_statement,
6884                      find_relro_section_callback,
6885                      has_relro_section);
6886           break;
6887         case lang_constructors_statement_enum:
6888           lang_find_relro_sections_1 (constructor_list.head,
6889                                       seg, has_relro_section);
6890           break;
6891         case lang_output_section_statement_enum:
6892           lang_find_relro_sections_1 (s->output_section_statement.children.head,
6893                                       seg, has_relro_section);
6894           break;
6895         case lang_group_statement_enum:
6896           lang_find_relro_sections_1 (s->group_statement.children.head,
6897                                       seg, has_relro_section);
6898           break;
6899         default:
6900           break;
6901         }
6902     }
6903 }
6904
6905 static void
6906 lang_find_relro_sections (void)
6907 {
6908   bfd_boolean has_relro_section = FALSE;
6909
6910   /* Check all sections in the link script.  */
6911
6912   lang_find_relro_sections_1 (expld.dataseg.relro_start_stat,
6913                               &expld.dataseg, &has_relro_section);
6914
6915   if (!has_relro_section)
6916     link_info.relro = FALSE;
6917 }
6918
6919 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
6920
6921 void
6922 lang_relax_sections (bfd_boolean need_layout)
6923 {
6924   if (RELAXATION_ENABLED)
6925     {
6926       /* We may need more than one relaxation pass.  */
6927       int i = link_info.relax_pass;
6928
6929       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
6930       link_info.relax_pass = 0;
6931
6932       while (i--)
6933         {
6934           /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
6935           bfd_boolean relax_again;
6936
6937           link_info.relax_trip = -1;
6938           do
6939             {
6940               link_info.relax_trip++;
6941
6942               /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
6943                  you need to change this code, you probably need to change
6944                  pe-dll.c also.  DJ  */
6945
6946               /* Do all the assignments with our current guesses as to
6947                  section sizes.  */
6948               lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
6949
6950               /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
6951                  size.  */
6952               lang_reset_memory_regions ();
6953
6954               /* Perform another relax pass - this time we know where the
6955                  globals are, so can make a better guess.  */
6956               relax_again = FALSE;
6957               lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
6958             }
6959           while (relax_again);
6960
6961           link_info.relax_pass++;
6962         }
6963       need_layout = TRUE;
6964     }
6965
6966   if (need_layout)
6967     {
6968       /* Final extra sizing to report errors.  */
6969       lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
6970       lang_reset_memory_regions ();
6971       lang_size_sections (NULL, TRUE);
6972     }
6973 }
6974
6975 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6976 /* Find the insert point for the plugin's replacement files.  We
6977    place them after the first claimed real object file, or if the
6978    first claimed object is an archive member, after the last real
6979    object file immediately preceding the archive.  In the event
6980    no objects have been claimed at all, we return the first dummy
6981    object file on the list as the insert point; that works, but
6982    the callee must be careful when relinking the file_chain as it
6983    is not actually on that chain, only the statement_list and the
6984    input_file list; in that case, the replacement files must be
6985    inserted at the head of the file_chain.  */
6986
6987 static lang_input_statement_type *
6988 find_replacements_insert_point (void)
6989 {
6990   lang_input_statement_type *claim1, *lastobject;
6991   lastobject = &input_file_chain.head->input_statement;
6992   for (claim1 = &file_chain.head->input_statement;
6993        claim1 != NULL;
6994        claim1 = &claim1->next->input_statement)
6995     {
6996       if (claim1->flags.claimed)
6997         return claim1->flags.claim_archive ? lastobject : claim1;
6998       /* Update lastobject if this is a real object file.  */
6999       if (claim1->the_bfd != NULL && claim1->the_bfd->my_archive == NULL)
7000         lastobject = claim1;
7001     }
7002   /* No files were claimed by the plugin.  Choose the last object
7003      file found on the list (maybe the first, dummy entry) as the
7004      insert point.  */
7005   return lastobject;
7006 }
7007
7008 /* Find where to insert ADD, an archive element or shared library
7009    added during a rescan.  */
7010
7011 static lang_statement_union_type **
7012 find_rescan_insertion (lang_input_statement_type *add)
7013 {
7014   bfd *add_bfd = add->the_bfd;
7015   lang_input_statement_type *f;
7016   lang_input_statement_type *last_loaded = NULL;
7017   lang_input_statement_type *before = NULL;
7018   lang_statement_union_type **iter = NULL;
7019
7020   if (add_bfd->my_archive != NULL)
7021     add_bfd = add_bfd->my_archive;
7022
7023   /* First look through the input file chain, to find an object file
7024      before the one we've rescanned.  Normal object files always
7025      appear on both the input file chain and the file chain, so this
7026      lets us get quickly to somewhere near the correct place on the
7027      file chain if it is full of archive elements.  Archives don't
7028      appear on the file chain, but if an element has been extracted
7029      then their input_statement->next points at it.  */
7030   for (f = &input_file_chain.head->input_statement;
7031        f != NULL;
7032        f = &f->next_real_file->input_statement)
7033     {
7034       if (f->the_bfd == add_bfd)
7035         {
7036           before = last_loaded;
7037           if (f->next != NULL)
7038             return &f->next->input_statement.next;
7039         }
7040       if (f->the_bfd != NULL && f->next != NULL)
7041         last_loaded = f;
7042     }
7043
7044   for (iter = before ? &before->next : &file_chain.head->input_statement.next;
7045        *iter != NULL;
7046        iter = &(*iter)->input_statement.next)
7047     if (!(*iter)->input_statement.flags.claim_archive
7048         && (*iter)->input_statement.the_bfd->my_archive == NULL)
7049       break;
7050
7051   return iter;
7052 }
7053
7054 /* Insert SRCLIST into DESTLIST after given element by chaining
7055    on FIELD as the next-pointer.  (Counterintuitively does not need
7056    a pointer to the actual after-node itself, just its chain field.)  */
7057
7058 static void
7059 lang_list_insert_after (lang_statement_list_type *destlist,
7060                         lang_statement_list_type *srclist,
7061                         lang_statement_union_type **field)
7062 {
7063   *(srclist->tail) = *field;
7064   *field = srclist->head;
7065   if (destlist->tail == field)
7066     destlist->tail = srclist->tail;
7067 }
7068
7069 /* Detach new nodes added to DESTLIST since the time ORIGLIST
7070    was taken as a copy of it and leave them in ORIGLIST.  */
7071
7072 static void
7073 lang_list_remove_tail (lang_statement_list_type *destlist,
7074                        lang_statement_list_type *origlist)
7075 {
7076   union lang_statement_union **savetail;
7077   /* Check that ORIGLIST really is an earlier state of DESTLIST.  */
7078   ASSERT (origlist->head == destlist->head);
7079   savetail = origlist->tail;
7080   origlist->head = *(savetail);
7081   origlist->tail = destlist->tail;
7082   destlist->tail = savetail;
7083   *savetail = NULL;
7084 }
7085 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
7086
7087 /* Add NAME to the list of garbage collection entry points.  */
7088
7089 void
7090 lang_add_gc_name (const char *name)
7091 {
7092   struct bfd_sym_chain *sym;
7093
7094   if (name == NULL)
7095     return;
7096
7097   sym = (struct bfd_sym_chain *) stat_alloc (sizeof (*sym));
7098
7099   sym->next = link_info.gc_sym_list;
7100   sym->name = name;
7101   link_info.gc_sym_list = sym;
7102 }
7103
7104 /* Check relocations.  */
7105
7106 static void
7107 lang_check_relocs (void)
7108 {
7109   if (link_info.check_relocs_after_open_input)
7110     {
7111       bfd *abfd;
7112
7113       for (abfd = link_info.input_bfds;
7114            abfd != (bfd *) NULL; abfd = abfd->link.next)
7115         if (!bfd_link_check_relocs (abfd, &link_info))
7116           {
7117             /* No object output, fail return.  */
7118             config.make_executable = FALSE;
7119             /* Note: we do not abort the loop, but rather
7120                continue the scan in case there are other
7121                bad relocations to report.  */
7122           }
7123     }
7124 }
7125
7126 /* Look through all output sections looking for places where we can
7127    propagate forward the lma region.  */
7128
7129 static void
7130 lang_propagate_lma_regions (void)
7131 {
7132   lang_output_section_statement_type *os;
7133
7134   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7135        os != NULL;
7136        os = os->next)
7137     {
7138       if (os->prev != NULL
7139           && os->lma_region == NULL
7140           && os->load_base == NULL
7141           && os->addr_tree == NULL
7142           && os->region == os->prev->region)
7143         os->lma_region = os->prev->lma_region;
7144     }
7145 }
7146
7147 void
7148 lang_process (void)
7149 {
7150   /* Finalize dynamic list.  */
7151   if (link_info.dynamic_list)
7152     lang_finalize_version_expr_head (&link_info.dynamic_list->head);
7153
7154   current_target = default_target;
7155
7156   /* Open the output file.  */
7157   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
7158   init_opb ();
7159
7160   ldemul_create_output_section_statements ();
7161
7162   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
7163   lang_place_undefineds ();
7164
7165   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
7166     einfo (_("%P%F: Failed to create hash table\n"));
7167
7168   /* Create a bfd for each input file.  */
7169   current_target = default_target;
7170   lang_statement_iteration++;
7171   open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_NORMAL);
7172
7173 #ifdef ENABLE_PLUGINS
7174   if (link_info.lto_plugin_active)
7175     {
7176       lang_statement_list_type added;
7177       lang_statement_list_type files, inputfiles;
7178
7179       /* Now all files are read, let the plugin(s) decide if there
7180          are any more to be added to the link before we call the
7181          emulation's after_open hook.  We create a private list of
7182          input statements for this purpose, which we will eventually
7183          insert into the global statement list after the first claimed
7184          file.  */
7185       added = *stat_ptr;
7186       /* We need to manipulate all three chains in synchrony.  */
7187       files = file_chain;
7188       inputfiles = input_file_chain;
7189       if (plugin_call_all_symbols_read ())
7190         einfo (_("%P%F: %s: plugin reported error after all symbols read\n"),
7191                plugin_error_plugin ());
7192       /* Open any newly added files, updating the file chains.  */
7193       open_input_bfds (*added.tail, OPEN_BFD_NORMAL);
7194       /* Restore the global list pointer now they have all been added.  */
7195       lang_list_remove_tail (stat_ptr, &added);
7196       /* And detach the fresh ends of the file lists.  */
7197       lang_list_remove_tail (&file_chain, &files);
7198       lang_list_remove_tail (&input_file_chain, &inputfiles);
7199       /* Were any new files added?  */
7200       if (added.head != NULL)
7201         {
7202           /* If so, we will insert them into the statement list immediately
7203              after the first input file that was claimed by the plugin.  */
7204           plugin_insert = find_replacements_insert_point ();
7205           /* If a plugin adds input files without having claimed any, we
7206              don't really have a good idea where to place them.  Just putting
7207              them at the start or end of the list is liable to leave them
7208              outside the crtbegin...crtend range.  */
7209           ASSERT (plugin_insert != NULL);
7210           /* Splice the new statement list into the old one.  */
7211           lang_list_insert_after (stat_ptr, &added,
7212                                   &plugin_insert->header.next);
7213           /* Likewise for the file chains.  */
7214           lang_list_insert_after (&input_file_chain, &inputfiles,
7215                                   &plugin_insert->next_real_file);
7216           /* We must be careful when relinking file_chain; we may need to
7217              insert the new files at the head of the list if the insert
7218              point chosen is the dummy first input file.  */
7219           if (plugin_insert->filename)
7220             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &plugin_insert->next);
7221           else
7222             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &file_chain.head);
7223
7224           /* Rescan archives in case new undefined symbols have appeared.  */
7225           files = file_chain;
7226           lang_statement_iteration++;
7227           open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_RESCAN);
7228           lang_list_remove_tail (&file_chain, &files);
7229           while (files.head != NULL)
7230             {
7231               lang_statement_union_type **insert;
7232               lang_statement_union_type **iter, *temp;
7233               bfd *my_arch;
7234
7235               insert = find_rescan_insertion (&files.head->input_statement);
7236               /* All elements from an archive can be added at once.  */
7237               iter = &files.head->input_statement.next;
7238               my_arch = files.head->input_statement.the_bfd->my_archive;
7239               if (my_arch != NULL)
7240                 for (; *iter != NULL; iter = &(*iter)->input_statement.next)
7241                   if ((*iter)->input_statement.the_bfd->my_archive != my_arch)
7242                     break;
7243               temp = *insert;
7244               *insert = files.head;
7245               files.head = *iter;
7246               *iter = temp;
7247               if (my_arch != NULL)
7248                 {
7249                   lang_input_statement_type *parent = my_arch->usrdata;
7250                   if (parent != NULL)
7251                     parent->next = (lang_statement_union_type *)
7252                       ((char *) iter
7253                        - offsetof (lang_input_statement_type, next));
7254                 }
7255             }
7256         }
7257     }
7258 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
7259
7260   /* Make sure that nobody has tried to add a symbol to this list
7261      before now.  */
7262   ASSERT (link_info.gc_sym_list == NULL);
7263
7264   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
7265
7266   if (entry_symbol.name == NULL)
7267     {
7268       link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
7269
7270       /* entry_symbol is normally initialied by a ENTRY definition in the
7271          linker script or the -e command line option.  But if neither of
7272          these have been used, the target specific backend may still have
7273          provided an entry symbol via a call to lang_default_entry().
7274          Unfortunately this value will not be processed until lang_end()
7275          is called, long after this function has finished.  So detect this
7276          case here and add the target's entry symbol to the list of starting
7277          points for garbage collection resolution.  */
7278       lang_add_gc_name (entry_symbol_default);
7279     }
7280
7281   lang_add_gc_name (link_info.init_function);
7282   lang_add_gc_name (link_info.fini_function);
7283
7284   ldemul_after_open ();
7285   if (config.map_file != NULL)
7286     lang_print_asneeded ();
7287
7288   bfd_section_already_linked_table_free ();
7289
7290   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
7291      after all the input files have been opened, but before we do any
7292      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
7293      does on the output file will be known during the rest of the
7294      link.  */
7295   lang_check ();
7296
7297   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
7298   if (command_line.version_exports_section)
7299     lang_do_version_exports_section ();
7300
7301   /* Build all sets based on the information gathered from the input
7302      files.  */
7303   ldctor_build_sets ();
7304
7305   /* Give initial values for __start and __stop symbols, so that  ELF
7306      gc_sections will keep sections referenced by these symbols.  Must
7307      be done before lang_do_assignments below.  */
7308   if (config.build_constructors)
7309     lang_init_start_stop ();
7310
7311   /* PR 13683: We must rerun the assignments prior to running garbage
7312      collection in order to make sure that all symbol aliases are resolved.  */
7313   lang_do_assignments (lang_mark_phase_enum);
7314
7315   lang_do_memory_regions();
7316   expld.phase = lang_first_phase_enum;
7317
7318   /* Size up the common data.  */
7319   lang_common ();
7320
7321   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
7322   lang_gc_sections ();
7323
7324   /* Check relocations.  */
7325   lang_check_relocs ();
7326
7327   ldemul_after_check_relocs ();
7328
7329   /* Update wild statements.  */
7330   update_wild_statements (statement_list.head);
7331
7332   /* Run through the contours of the script and attach input sections
7333      to the correct output sections.  */
7334   lang_statement_iteration++;
7335   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
7336
7337   process_insert_statements ();
7338
7339   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
7340   lang_place_orphans ();
7341
7342   if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
7343     {
7344       asection *found;
7345
7346       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
7347          sections, so that GCed sections are not merged, but before
7348          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
7349          is hard then.  */
7350       bfd_merge_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
7351
7352       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
7353       found = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, ".text");
7354
7355       if (found != NULL)
7356         {
7357           if (config.text_read_only)
7358             found->flags |= SEC_READONLY;
7359           else
7360             found->flags &= ~SEC_READONLY;
7361         }
7362     }
7363
7364   /* Copy forward lma regions for output sections in same lma region.  */
7365   lang_propagate_lma_regions ();
7366
7367   /* Defining __start/__stop symbols early for --gc-sections to work
7368      around a glibc build problem can result in these symbols being
7369      defined when they should not be.  Fix them now.  */
7370   if (config.build_constructors)
7371     lang_undef_start_stop ();
7372
7373   /* Define .startof./.sizeof. symbols with preliminary values before
7374      dynamic symbols are created.  */
7375   if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
7376     lang_init_startof_sizeof ();
7377
7378   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
7379      and other back-ends size dynamic sections.  */
7380   ldemul_before_allocation ();
7381
7382   /* We must record the program headers before we try to fix the
7383      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
7384   lang_record_phdrs ();
7385
7386   /* Check relro sections.  */
7387   if (link_info.relro && !bfd_link_relocatable (&link_info))
7388     lang_find_relro_sections ();
7389
7390   /* Size up the sections.  */
7391   lang_size_sections (NULL, !RELAXATION_ENABLED);
7392
7393   /* See if anything special should be done now we know how big
7394      everything is.  This is where relaxation is done.  */
7395   ldemul_after_allocation ();
7396
7397   /* Fix any __start, __stop, .startof. or .sizeof. symbols.  */
7398   lang_finalize_start_stop ();
7399
7400   /* Do all the assignments, now that we know the final resting places
7401      of all the symbols.  */
7402   lang_do_assignments (lang_final_phase_enum);
7403
7404   ldemul_finish ();
7405
7406   /* Convert absolute symbols to section relative.  */
7407   ldexp_finalize_syms ();
7408
7409   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
7410   if (command_line.check_section_addresses)
7411     lang_check_section_addresses ();
7412
7413   /* Check any required symbols are known.  */
7414   ldlang_check_require_defined_symbols ();
7415
7416   lang_end ();
7417 }
7418
7419 /* EXPORTED TO YACC */
7420
7421 void
7422 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
7423                struct wildcard_list *section_list,
7424                bfd_boolean keep_sections)
7425 {
7426   struct wildcard_list *curr, *next;
7427   lang_wild_statement_type *new_stmt;
7428
7429   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
7430   for (curr = section_list, section_list = NULL;
7431        curr != NULL;
7432        section_list = curr, curr = next)
7433     {
7434       next = curr->next;
7435       curr->next = section_list;
7436     }
7437
7438   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
7439     {
7440       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
7441         filespec->name = NULL;
7442       else if (!wildcardp (filespec->name))
7443         lang_has_input_file = TRUE;
7444     }
7445
7446   new_stmt = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
7447   new_stmt->filename = NULL;
7448   new_stmt->filenames_sorted = FALSE;
7449   new_stmt->section_flag_list = NULL;
7450   new_stmt->exclude_name_list = NULL;
7451   if (filespec != NULL)
7452     {
7453       new_stmt->filename = filespec->name;
7454       new_stmt->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
7455       new_stmt->section_flag_list = filespec->section_flag_list;
7456       new_stmt->exclude_name_list = filespec->exclude_name_list;
7457     }
7458   new_stmt->section_list = section_list;
7459   new_stmt->keep_sections = keep_sections;
7460   lang_list_init (&new_stmt->children);
7461   analyze_walk_wild_section_handler (new_stmt);
7462 }
7463
7464 void
7465 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
7466                     const segment_type *segment)
7467 {
7468   lang_address_statement_type *ad;
7469
7470   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
7471   ad->section_name = name;
7472   ad->address = address;
7473   ad->segment = segment;
7474 }
7475
7476 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
7477    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
7478    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
7479    precedence.  */
7480
7481 void
7482 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
7483 {
7484   if (entry_symbol.name == NULL
7485       || cmdline
7486       || !entry_from_cmdline)
7487     {
7488       entry_symbol.name = name;
7489       entry_from_cmdline = cmdline;
7490     }
7491 }
7492
7493 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
7494    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
7495    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
7496    must be permanently allocated.  */
7497 void
7498 lang_default_entry (const char *name)
7499 {
7500   entry_symbol_default = name;
7501 }
7502
7503 void
7504 lang_add_target (const char *name)
7505 {
7506   lang_target_statement_type *new_stmt;
7507
7508   new_stmt = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
7509   new_stmt->target = name;
7510 }
7511
7512 void
7513 lang_add_map (const char *name)
7514 {
7515   while (*name)
7516     {
7517       switch (*name)
7518         {
7519         case 'F':
7520           map_option_f = TRUE;
7521           break;
7522         }
7523       name++;
7524     }
7525 }
7526
7527 void
7528 lang_add_fill (fill_type *fill)
7529 {
7530   lang_fill_statement_type *new_stmt;
7531
7532   new_stmt = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
7533   new_stmt->fill = fill;
7534 }
7535
7536 void
7537 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
7538 {
7539   lang_data_statement_type *new_stmt;
7540
7541   new_stmt = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
7542   new_stmt->exp = exp;
7543   new_stmt->type = type;
7544 }
7545
7546 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
7547    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
7548    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
7549    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
7550    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
7551    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
7552
7553 void
7554 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
7555                 reloc_howto_type *howto,
7556                 asection *section,
7557                 const char *name,
7558                 union etree_union *addend)
7559 {
7560   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
7561
7562   p->reloc = reloc;
7563   p->howto = howto;
7564   p->section = section;
7565   p->name = name;
7566   p->addend_exp = addend;
7567
7568   p->addend_value = 0;
7569   p->output_section = NULL;
7570   p->output_offset = 0;
7571 }
7572
7573 lang_assignment_statement_type *
7574 lang_add_assignment (etree_type *exp)
7575 {
7576   lang_assignment_statement_type *new_stmt;
7577
7578   new_stmt = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
7579   new_stmt->exp = exp;
7580   return new_stmt;
7581 }
7582
7583 void
7584 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
7585 {
7586   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
7587 }
7588
7589 void
7590 lang_startup (const char *name)
7591 {
7592   if (first_file->filename != NULL)
7593     {
7594       einfo (_("%P%F: multiple STARTUP files\n"));
7595     }
7596   first_file->filename = name;
7597   first_file->local_sym_name = name;
7598   first_file->flags.real = TRUE;
7599 }
7600
7601 void
7602 lang_float (bfd_boolean maybe)
7603 {
7604   lang_float_flag = maybe;
7605 }
7606
7607
7608 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
7609    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
7610
7611    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
7612    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
7613    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
7614    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
7615    had an explicit load address.
7616
7617    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
7618
7619 static void
7620 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
7621                   lang_memory_region_type **lma_region,
7622                   const char *memspec,
7623                   const char *lma_memspec,
7624                   bfd_boolean have_lma,
7625                   bfd_boolean have_vma)
7626 {
7627   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
7628
7629   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
7630      has been specified, then use the load region for the runtime region
7631      as well.  */
7632   if (lma_memspec != NULL
7633       && !have_vma
7634       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
7635     *region = *lma_region;
7636   else
7637     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
7638
7639   if (have_lma && lma_memspec != 0)
7640     einfo (_("%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"),
7641            NULL);
7642 }
7643
7644 void
7645 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
7646                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
7647                                      const char *lma_memspec)
7648 {
7649   lang_get_regions (&current_section->region,
7650                     &current_section->lma_region,
7651                     memspec, lma_memspec,
7652                     current_section->load_base != NULL,
7653                     current_section->addr_tree != NULL);
7654
7655   current_section->fill = fill;
7656   current_section->phdrs = phdrs;
7657   pop_stat_ptr ();
7658 }
7659
7660 void
7661 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
7662                        lang_statement_union_type *element,
7663                        lang_statement_union_type **field)
7664 {
7665   *(list->tail) = element;
7666   list->tail = field;
7667 }
7668
7669 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
7670
7671 void
7672 lang_add_output_format (const char *format,
7673                         const char *big,
7674                         const char *little,
7675                         int from_script)
7676 {
7677   if (output_target == NULL || !from_script)
7678     {
7679       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
7680           && big != NULL)
7681         format = big;
7682       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
7683                && little != NULL)
7684         format = little;
7685
7686       output_target = format;
7687     }
7688 }
7689
7690 void
7691 lang_add_insert (const char *where, int is_before)
7692 {
7693   lang_insert_statement_type *new_stmt;
7694
7695   new_stmt = new_stat (lang_insert_statement, stat_ptr);
7696   new_stmt->where = where;
7697   new_stmt->is_before = is_before;
7698   saved_script_handle = previous_script_handle;
7699 }
7700
7701 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
7702    stat_ptr to build new statements within the group.  */
7703
7704 void
7705 lang_enter_group (void)
7706 {
7707   lang_group_statement_type *g;
7708
7709   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
7710   lang_list_init (&g->children);
7711   push_stat_ptr (&g->children);
7712 }
7713
7714 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
7715    regular list of statements again.  Note that this will not work if
7716    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
7717    but currently they can't.  */
7718
7719 void
7720 lang_leave_group (void)
7721 {
7722   pop_stat_ptr ();
7723 }
7724
7725 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
7726    command in a linker script.  */
7727
7728 void
7729 lang_new_phdr (const char *name,
7730                etree_type *type,
7731                bfd_boolean filehdr,
7732                bfd_boolean phdrs,
7733                etree_type *at,
7734                etree_type *flags)
7735 {
7736   struct lang_phdr *n, **pp;
7737   bfd_boolean hdrs;
7738
7739   n = (struct lang_phdr *) stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
7740   n->next = NULL;
7741   n->name = name;
7742   n->type = exp_get_value_int (type, 0, "program header type");
7743   n->filehdr = filehdr;
7744   n->phdrs = phdrs;
7745   n->at = at;
7746   n->flags = flags;
7747
7748   hdrs = n->type == 1 && (phdrs || filehdr);
7749
7750   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
7751     if (hdrs
7752         && (*pp)->type == 1
7753         && !((*pp)->filehdr || (*pp)->phdrs))
7754       {
7755         einfo (_("%X%P:%S: PHDRS and FILEHDR are not supported"
7756                  " when prior PT_LOAD headers lack them\n"), NULL);
7757         hdrs = FALSE;
7758       }
7759
7760   *pp = n;
7761 }
7762
7763 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
7764    should not be calling an ELF specific function here.  */
7765
7766 static void
7767 lang_record_phdrs (void)
7768 {
7769   unsigned int alc;
7770   asection **secs;
7771   lang_output_section_phdr_list *last;
7772   struct lang_phdr *l;
7773   lang_output_section_statement_type *os;
7774
7775   alc = 10;
7776   secs = (asection **) xmalloc (alc * sizeof (asection *));
7777   last = NULL;
7778
7779   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
7780     {
7781       unsigned int c;
7782       flagword flags;
7783       bfd_vma at;
7784
7785       c = 0;
7786       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7787            os != NULL;
7788            os = os->next)
7789         {
7790           lang_output_section_phdr_list *pl;
7791
7792           if (os->constraint < 0)
7793             continue;
7794
7795           pl = os->phdrs;
7796           if (pl != NULL)
7797             last = pl;
7798           else
7799             {
7800               if (os->sectype == noload_section
7801                   || os->bfd_section == NULL
7802                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
7803                 continue;
7804
7805               /* Don't add orphans to PT_INTERP header.  */
7806               if (l->type == 3)
7807                 continue;
7808
7809               if (last == NULL)
7810                 {
7811                   lang_output_section_statement_type *tmp_os;
7812
7813                   /* If we have not run across a section with a program
7814                      header assigned to it yet, then scan forwards to find
7815                      one.  This prevents inconsistencies in the linker's
7816                      behaviour when a script has specified just a single
7817                      header and there are sections in that script which are
7818                      not assigned to it, and which occur before the first
7819                      use of that header. See here for more details:
7820                      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00291.html  */
7821                   for (tmp_os = os; tmp_os; tmp_os = tmp_os->next)
7822                     if (tmp_os->phdrs)
7823                       {
7824                         last = tmp_os->phdrs;
7825                         break;
7826                       }
7827                   if (last == NULL)
7828                     einfo (_("%F%P: no sections assigned to phdrs\n"));
7829                 }
7830               pl = last;
7831             }
7832
7833           if (os->bfd_section == NULL)
7834             continue;
7835
7836           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
7837             {
7838               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
7839                 {
7840                   if (c >= alc)
7841                     {
7842                       alc *= 2;
7843                       secs = (asection **) xrealloc (secs,
7844                                                      alc * sizeof (asection *));
7845                     }
7846                   secs[c] = os->bfd_section;
7847                   ++c;
7848                   pl->used = TRUE;
7849                 }
7850             }
7851         }
7852
7853       if (l->flags == NULL)
7854         flags = 0;
7855       else
7856         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
7857
7858       if (l->at == NULL)
7859         at = 0;
7860       else
7861         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
7862
7863       if (!bfd_record_phdr (link_info.output_bfd, l->type,
7864                             l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
7865                             at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
7866         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
7867     }
7868
7869   free (secs);
7870
7871   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
7872   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7873        os != NULL;
7874        os = os->next)
7875     {
7876       lang_output_section_phdr_list *pl;
7877
7878       if (os->constraint < 0
7879           || os->bfd_section == NULL)
7880         continue;
7881
7882       for (pl = os->phdrs;
7883            pl != NULL;
7884            pl = pl->next)
7885         if (!pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
7886           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
7887                  os->name, pl->name);
7888     }
7889 }
7890
7891 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
7892
7893 void
7894 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
7895 {
7896   struct lang_nocrossrefs *n;
7897
7898   n = (struct lang_nocrossrefs *) xmalloc (sizeof *n);
7899   n->next = nocrossref_list;
7900   n->list = l;
7901   n->onlyfirst = FALSE;
7902   nocrossref_list = n;
7903
7904   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
7905   link_info.notice_all = TRUE;
7906 }
7907
7908 /* Record a section that cannot be referenced from a list of sections.  */
7909
7910 void
7911 lang_add_nocrossref_to (lang_nocrossref_type *l)
7912 {
7913   lang_add_nocrossref (l);
7914   nocrossref_list->onlyfirst = TRUE;
7915 }
7916 \f
7917 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
7918
7919 /* The overlay virtual address.  */
7920 static etree_type *overlay_vma;
7921 /* And subsection alignment.  */
7922 static etree_type *overlay_subalign;
7923
7924 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
7925 static etree_type *overlay_max;
7926
7927 /* A list of all the sections in this overlay.  */
7928
7929 struct overlay_list {
7930   struct overlay_list *next;
7931   lang_output_section_statement_type *os;
7932 };
7933
7934 static struct overlay_list *overlay_list;
7935
7936 /* Start handling an overlay.  */
7937
7938 void
7939 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
7940 {
7941   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
7942   ASSERT (overlay_vma == NULL
7943           && overlay_subalign == NULL
7944           && overlay_max == NULL);
7945
7946   overlay_vma = vma_expr;
7947   overlay_subalign = subalign;
7948 }
7949
7950 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
7951    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
7952    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
7953
7954 void
7955 lang_enter_overlay_section (const char *name)
7956 {
7957   struct overlay_list *n;
7958   etree_type *size;
7959
7960   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, overlay_section,
7961                                        0, overlay_subalign, 0, 0, 0);
7962
7963   /* If this is the first section, then base the VMA of future
7964      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
7965      used in the addresses.  */
7966   if (overlay_list == NULL)
7967     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
7968
7969   /* Remember the section.  */
7970   n = (struct overlay_list *) xmalloc (sizeof *n);
7971   n->os = current_section;
7972   n->next = overlay_list;
7973   overlay_list = n;
7974
7975   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
7976
7977   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
7978   if (overlay_max == NULL)
7979     overlay_max = size;
7980   else
7981     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
7982 }
7983
7984 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
7985    here.  */
7986
7987 void
7988 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
7989                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
7990 {
7991   const char *name;
7992   char *clean, *s2;
7993   const char *s1;
7994   char *buf;
7995
7996   name = current_section->name;
7997
7998   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
7999      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
8000      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
8001      override it.  */
8002   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
8003
8004   /* Define the magic symbols.  */
8005
8006   clean = (char *) xmalloc (strlen (name) + 1);
8007   s2 = clean;
8008   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
8009     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
8010       *s2++ = *s1;
8011   *s2 = '\0';
8012
8013   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
8014   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
8015   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
8016                                     exp_nameop (LOADADDR, name),
8017                                     FALSE));
8018
8019   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
8020   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
8021   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
8022                                     exp_binop ('+',
8023                                                exp_nameop (LOADADDR, name),
8024                                                exp_nameop (SIZEOF, name)),
8025                                     FALSE));
8026
8027   free (clean);
8028 }
8029
8030 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
8031    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
8032
8033 void
8034 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
8035                     int nocrossrefs,
8036                     fill_type *fill,
8037                     const char *memspec,
8038                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
8039                     const char *lma_memspec)
8040 {
8041   lang_memory_region_type *region;
8042   lang_memory_region_type *lma_region;
8043   struct overlay_list *l;
8044   lang_nocrossref_type *nocrossref;
8045
8046   lang_get_regions (&region, &lma_region,
8047                     memspec, lma_memspec,
8048                     lma_expr != NULL, FALSE);
8049
8050   nocrossref = NULL;
8051
8052   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
8053      overlay region.  */
8054   if (overlay_list != NULL)
8055     {
8056       overlay_list->os->update_dot = 1;
8057       overlay_list->os->update_dot_tree
8058         = exp_assign (".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max), FALSE);
8059     }
8060
8061   l = overlay_list;
8062   while (l != NULL)
8063     {
8064       struct overlay_list *next;
8065
8066       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
8067         l->os->fill = fill;
8068
8069       l->os->region = region;
8070       l->os->lma_region = lma_region;
8071
8072       /* The first section has the load address specified in the
8073          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
8074          The base address is not needed (and should be null) if
8075          an LMA region was specified.  */
8076       if (l->next == 0)
8077         {
8078           l->os->load_base = lma_expr;
8079           l->os->sectype = normal_section;
8080         }
8081       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
8082         l->os->phdrs = phdrs;
8083
8084       if (nocrossrefs)
8085         {
8086           lang_nocrossref_type *nc;
8087
8088           nc = (lang_nocrossref_type *) xmalloc (sizeof *nc);
8089           nc->name = l->os->name;
8090           nc->next = nocrossref;
8091           nocrossref = nc;
8092         }
8093
8094       next = l->next;
8095       free (l);
8096       l = next;
8097     }
8098
8099   if (nocrossref != NULL)
8100     lang_add_nocrossref (nocrossref);
8101
8102   overlay_vma = NULL;
8103   overlay_list = NULL;
8104   overlay_max = NULL;
8105   overlay_subalign = NULL;
8106 }
8107 \f
8108 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
8109
8110 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
8111    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
8112    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
8113
8114 static struct bfd_elf_version_expr *
8115 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
8116                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
8117                  const char *sym)
8118 {
8119   const char *c_sym;
8120   const char *cxx_sym = sym;
8121   const char *java_sym = sym;
8122   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
8123   enum demangling_styles curr_style;
8124
8125   curr_style = CURRENT_DEMANGLING_STYLE;
8126   cplus_demangle_set_style (no_demangling);
8127   c_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_NO_OPTS);
8128   if (!c_sym)
8129     c_sym = sym;
8130   cplus_demangle_set_style (curr_style);
8131
8132   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
8133     {
8134       cxx_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym,
8135                               DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
8136       if (!cxx_sym)
8137         cxx_sym = sym;
8138     }
8139   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
8140     {
8141       java_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_JAVA);
8142       if (!java_sym)
8143         java_sym = sym;
8144     }
8145
8146   if (head->htab && (prev == NULL || prev->literal))
8147     {
8148       struct bfd_elf_version_expr e;
8149
8150       switch (prev ? prev->mask : 0)
8151         {
8152         case 0:
8153           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
8154             {
8155               e.pattern = c_sym;
8156               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
8157                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
8158               while (expr && strcmp (expr->pattern, c_sym) == 0)
8159                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
8160                   goto out_ret;
8161                 else
8162                   expr = expr->next;
8163             }
8164           /* Fallthrough */
8165         case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
8166           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
8167             {
8168               e.pattern = cxx_sym;
8169               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
8170                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
8171               while (expr && strcmp (expr->pattern, cxx_sym) == 0)
8172                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
8173                   goto out_ret;
8174                 else
8175                   expr = expr->next;
8176             }
8177           /* Fallthrough */
8178         case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
8179           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
8180             {
8181               e.pattern = java_sym;
8182               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
8183                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
8184               while (expr && strcmp (expr->pattern, java_sym) == 0)
8185                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
8186                   goto out_ret;
8187                 else
8188                   expr = expr->next;
8189             }
8190           /* Fallthrough */
8191         default:
8192           break;
8193         }
8194     }
8195
8196   /* Finally, try the wildcards.  */
8197   if (prev == NULL || prev->literal)
8198     expr = head->remaining;
8199   else
8200     expr = prev->next;
8201   for (; expr; expr = expr->next)
8202     {
8203       const char *s;
8204
8205       if (!expr->pattern)
8206         continue;
8207
8208       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
8209         break;
8210
8211       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
8212         s = java_sym;
8213       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
8214         s = cxx_sym;
8215       else
8216         s = c_sym;
8217       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
8218         break;
8219     }
8220
8221  out_ret:
8222   if (c_sym != sym)
8223     free ((char *) c_sym);
8224   if (cxx_sym != sym)
8225     free ((char *) cxx_sym);
8226   if (java_sym != sym)
8227     free ((char *) java_sym);
8228   return expr;
8229 }
8230
8231 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
8232    return a pointer to the symbol name with any backslash quotes removed.  */
8233
8234 static const char *
8235 realsymbol (const char *pattern)
8236 {
8237   const char *p;
8238   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
8239   char *s, *symbol = (char *) xmalloc (strlen (pattern) + 1);
8240
8241   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
8242     {
8243       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
8244          backslash.  */
8245       if (backslash)
8246         {
8247           /* Remove the preceding backslash.  */
8248           *(s - 1) = *p;
8249           backslash = FALSE;
8250           changed = TRUE;
8251         }
8252       else
8253         {
8254           if (*p == '?' || *p == '*' || *p == '[')
8255             {
8256               free (symbol);
8257               return NULL;
8258             }
8259
8260           *s++ = *p;
8261           backslash = *p == '\\';
8262         }
8263     }
8264
8265   if (changed)
8266     {
8267       *s = '\0';
8268       return symbol;
8269     }
8270   else
8271     {
8272       free (symbol);
8273       return pattern;
8274     }
8275 }
8276
8277 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW_NAME is
8278    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
8279    pattern to be matched against symbol names.  */
8280
8281 struct bfd_elf_version_expr *
8282 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
8283                        const char *new_name,
8284                        const char *lang,
8285                        bfd_boolean literal_p)
8286 {
8287   struct bfd_elf_version_expr *ret;
8288
8289   ret = (struct bfd_elf_version_expr *) xmalloc (sizeof *ret);
8290   ret->next = orig;
8291   ret->symver = 0;
8292   ret->script = 0;
8293   ret->literal = TRUE;
8294   ret->pattern = literal_p ? new_name : realsymbol (new_name);
8295   if (ret->pattern == NULL)
8296     {
8297       ret->pattern = new_name;
8298       ret->literal = FALSE;
8299     }
8300
8301   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
8302     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
8303   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
8304     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
8305   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
8306     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
8307   else
8308     {
8309       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
8310              lang);
8311       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
8312     }
8313
8314   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
8315 }
8316
8317 /* This is called for each set of variable names and match
8318    expressions.  */
8319
8320 struct bfd_elf_version_tree *
8321 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
8322                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
8323 {
8324   struct bfd_elf_version_tree *ret;
8325
8326   ret = (struct bfd_elf_version_tree *) xcalloc (1, sizeof *ret);
8327   ret->globals.list = globals;
8328   ret->locals.list = locals;
8329   ret->match = lang_vers_match;
8330   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
8331   return ret;
8332 }
8333
8334 /* This static variable keeps track of version indices.  */
8335
8336 static int version_index;
8337
8338 static hashval_t
8339 version_expr_head_hash (const void *p)
8340 {
8341   const struct bfd_elf_version_expr *e =
8342       (const struct bfd_elf_version_expr *) p;
8343
8344   return htab_hash_string (e->pattern);
8345 }
8346
8347 static int
8348 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
8349 {
8350   const struct bfd_elf_version_expr *e1 =
8351       (const struct bfd_elf_version_expr *) p1;
8352   const struct bfd_elf_version_expr *e2 =
8353       (const struct bfd_elf_version_expr *) p2;
8354
8355   return strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0;
8356 }
8357
8358 static void
8359 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
8360 {
8361   size_t count = 0;
8362   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
8363   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
8364
8365   for (e = head->list; e; e = e->next)
8366     {
8367       if (e->literal)
8368         count++;
8369       head->mask |= e->mask;
8370     }
8371
8372   if (count)
8373     {
8374       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
8375                                 version_expr_head_eq, NULL);
8376       list_loc = &head->list;
8377       remaining_loc = &head->remaining;
8378       for (e = head->list; e; e = next)
8379         {
8380           next = e->next;
8381           if (!e->literal)
8382             {
8383               *remaining_loc = e;
8384               remaining_loc = &e->next;
8385             }
8386           else
8387             {
8388               void **loc = htab_find_slot ((htab_t) head->htab, e, INSERT);
8389
8390               if (*loc)
8391                 {
8392                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
8393
8394                   e1 = (struct bfd_elf_version_expr *) *loc;
8395                   last = NULL;
8396                   do
8397                     {
8398                       if (e1->mask == e->mask)
8399                         {
8400                           last = NULL;
8401                           break;
8402                         }
8403                       last = e1;
8404                       e1 = e1->next;
8405                     }
8406                   while (e1 && strcmp (e1->pattern, e->pattern) == 0);
8407
8408                   if (last == NULL)
8409                     {
8410                       /* This is a duplicate.  */
8411                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
8412                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
8413                       /* free (e->pattern); */
8414                       free (e);
8415                     }
8416                   else
8417                     {
8418                       e->next = last->next;
8419                       last->next = e;
8420                     }
8421                 }
8422               else
8423                 {
8424                   *loc = e;
8425                   *list_loc = e;
8426                   list_loc = &e->next;
8427                 }
8428             }
8429         }
8430       *remaining_loc = NULL;
8431       *list_loc = head->remaining;
8432     }
8433   else
8434     head->remaining = head->list;
8435 }
8436
8437 /* This is called when we know the name and dependencies of the
8438    version.  */
8439
8440 void
8441 lang_register_vers_node (const char *name,
8442                          struct bfd_elf_version_tree *version,
8443                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
8444 {
8445   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
8446   struct bfd_elf_version_expr *e1;
8447
8448   if (name == NULL)
8449     name = "";
8450
8451   if (link_info.version_info != NULL
8452       && (name[0] == '\0' || link_info.version_info->name[0] == '\0'))
8453     {
8454       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
8455                " with other version tags\n"));
8456       free (version);
8457       return;
8458     }
8459
8460   /* Make sure this node has a unique name.  */
8461   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8462     if (strcmp (t->name, name) == 0)
8463       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
8464
8465   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
8466   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
8467
8468   /* Check the global and local match names, and make sure there
8469      aren't any duplicates.  */
8470
8471   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
8472     {
8473       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8474         {
8475           struct bfd_elf_version_expr *e2;
8476
8477           if (t->locals.htab && e1->literal)
8478             {
8479               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
8480                   htab_find ((htab_t) t->locals.htab, e1);
8481               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
8482                 {
8483                   if (e1->mask == e2->mask)
8484                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8485                              " in version information\n"), e1->pattern);
8486                   e2 = e2->next;
8487                 }
8488             }
8489           else if (!e1->literal)
8490             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
8491               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
8492                   && e1->mask == e2->mask)
8493                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8494                          " in version information\n"), e1->pattern);
8495         }
8496     }
8497
8498   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
8499     {
8500       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8501         {
8502           struct bfd_elf_version_expr *e2;
8503
8504           if (t->globals.htab && e1->literal)
8505             {
8506               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
8507                   htab_find ((htab_t) t->globals.htab, e1);
8508               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
8509                 {
8510                   if (e1->mask == e2->mask)
8511                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8512                              " in version information\n"),
8513                            e1->pattern);
8514                   e2 = e2->next;
8515                 }
8516             }
8517           else if (!e1->literal)
8518             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
8519               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
8520                   && e1->mask == e2->mask)
8521                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8522                          " in version information\n"), e1->pattern);
8523         }
8524     }
8525
8526   version->deps = deps;
8527   version->name = name;
8528   if (name[0] != '\0')
8529     {
8530       ++version_index;
8531       version->vernum = version_index;
8532     }
8533   else
8534     version->vernum = 0;
8535
8536   for (pp = &link_info.version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
8537     ;
8538   *pp = version;
8539 }
8540
8541 /* This is called when we see a version dependency.  */
8542
8543 struct bfd_elf_version_deps *
8544 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
8545 {
8546   struct bfd_elf_version_deps *ret;
8547   struct bfd_elf_version_tree *t;
8548
8549   ret = (struct bfd_elf_version_deps *) xmalloc (sizeof *ret);
8550   ret->next = list;
8551
8552   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8553     {
8554       if (strcmp (t->name, name) == 0)
8555         {
8556           ret->version_needed = t;
8557           return ret;
8558         }
8559     }
8560
8561   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
8562
8563   ret->version_needed = NULL;
8564   return ret;
8565 }
8566
8567 static void
8568 lang_do_version_exports_section (void)
8569 {
8570   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
8571
8572   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
8573     {
8574       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
8575       char *contents, *p;
8576       bfd_size_type len;
8577
8578       if (sec == NULL)
8579         continue;
8580
8581       len = sec->size;
8582       contents = (char *) xmalloc (len);
8583       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
8584         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
8585
8586       p = contents;
8587       while (p < contents + len)
8588         {
8589           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
8590           p = strchr (p, '\0') + 1;
8591         }
8592
8593       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
8594
8595       /* Do not include this section in the link.  */
8596       sec->flags |= SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP;
8597     }
8598
8599   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
8600   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
8601                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
8602 }
8603
8604 /* Evaluate LENGTH and ORIGIN parts of MEMORY spec */
8605
8606 static void
8607 lang_do_memory_regions (void)
8608 {
8609   lang_memory_region_type *r = lang_memory_region_list;
8610
8611   for (; r != NULL; r = r->next)
8612     {
8613       if (r->origin_exp)
8614         {
8615           exp_fold_tree_no_dot (r->origin_exp);
8616           if (expld.result.valid_p)
8617             {
8618               r->origin = expld.result.value;
8619               r->current = r->origin;
8620             }
8621           else
8622             einfo (_("%F%P: invalid origin for memory region %s\n"),
8623                    r->name_list.name);
8624         }
8625       if (r->length_exp)
8626         {
8627           exp_fold_tree_no_dot (r->length_exp);
8628           if (expld.result.valid_p)
8629             r->length = expld.result.value;
8630           else
8631             einfo (_("%F%P: invalid length for memory region %s\n"),
8632                    r->name_list.name);
8633         }
8634     }
8635 }
8636
8637 void
8638 lang_add_unique (const char *name)
8639 {
8640   struct unique_sections *ent;
8641
8642   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
8643     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
8644       return;
8645
8646   ent = (struct unique_sections *) xmalloc (sizeof *ent);
8647   ent->name = xstrdup (name);
8648   ent->next = unique_section_list;
8649   unique_section_list = ent;
8650 }
8651
8652 /* Append the list of dynamic symbols to the existing one.  */
8653
8654 void
8655 lang_append_dynamic_list (struct bfd_elf_version_expr *dynamic)
8656 {
8657   if (link_info.dynamic_list)
8658     {
8659       struct bfd_elf_version_expr *tail;
8660       for (tail = dynamic; tail->next != NULL; tail = tail->next)
8661         ;
8662       tail->next = link_info.dynamic_list->head.list;
8663       link_info.dynamic_list->head.list = dynamic;
8664     }
8665   else
8666     {
8667       struct bfd_elf_dynamic_list *d;
8668
8669       d = (struct bfd_elf_dynamic_list *) xcalloc (1, sizeof *d);
8670       d->head.list = dynamic;
8671       d->match = lang_vers_match;
8672       link_info.dynamic_list = d;
8673     }
8674 }
8675
8676 /* Append the list of C++ typeinfo dynamic symbols to the existing
8677    one.  */
8678
8679 void
8680 lang_append_dynamic_list_cpp_typeinfo (void)
8681 {
8682   const char *symbols[] =
8683     {
8684       "typeinfo name for*",
8685       "typeinfo for*"
8686     };
8687   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8688   unsigned int i;
8689
8690   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8691     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8692                                      FALSE);
8693
8694   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8695 }
8696
8697 /* Append the list of C++ operator new and delete dynamic symbols to the
8698    existing one.  */
8699
8700 void
8701 lang_append_dynamic_list_cpp_new (void)
8702 {
8703   const char *symbols[] =
8704     {
8705       "operator new*",
8706       "operator delete*"
8707     };
8708   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8709   unsigned int i;
8710
8711   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8712     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8713                                      FALSE);
8714
8715   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8716 }
8717
8718 /* Scan a space and/or comma separated string of features.  */
8719
8720 void
8721 lang_ld_feature (char *str)
8722 {
8723   char *p, *q;
8724
8725   p = str;
8726   while (*p)
8727     {
8728       char sep;
8729       while (*p == ',' || ISSPACE (*p))
8730         ++p;
8731       if (!*p)
8732         break;
8733       q = p + 1;
8734       while (*q && *q != ',' && !ISSPACE (*q))
8735         ++q;
8736       sep = *q;
8737       *q = 0;
8738       if (strcasecmp (p, "SANE_EXPR") == 0)
8739         config.sane_expr = TRUE;
8740       else
8741         einfo (_("%X%P: unknown feature `%s'\n"), p);
8742       *q = sep;
8743       p = q;
8744     }
8745 }
8746
8747 /* Pretty print memory amount.  */
8748
8749 static void
8750 lang_print_memory_size (bfd_vma sz)
8751 {
8752   if ((sz & 0x3fffffff) == 0)
8753     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u GB", sz >> 30);
8754   else if ((sz & 0xfffff) == 0)
8755     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u MB", sz >> 20);
8756   else if ((sz & 0x3ff) == 0)
8757     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u KB", sz >> 10);
8758   else
8759     printf (" %10" BFD_VMA_FMT "u B", sz);
8760 }
8761
8762 /* Implement --print-memory-usage: disply per region memory usage.  */
8763
8764 void
8765 lang_print_memory_usage (void)
8766 {
8767   lang_memory_region_type *r;
8768
8769   printf ("Memory region         Used Size  Region Size  %%age Used\n");
8770   for (r = lang_memory_region_list; r->next != NULL; r = r->next)
8771     {
8772       bfd_vma used_length = r->current - r->origin;
8773       double percent;
8774
8775       printf ("%16s: ",r->name_list.name);
8776       lang_print_memory_size (used_length);
8777       lang_print_memory_size ((bfd_vma) r->length);
8778
8779       percent = used_length * 100.0 / r->length;
8780
8781       printf ("    %6.2f%%\n", percent);
8782     }
8783 }