* archures.c: Add support for MIPS r5900
[external/binutils.git] / ld / ldlang.c
1 /* Linker command language support.
2    Copyright 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of the GNU Binutils.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21    MA 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "sysdep.h"
24 #include "bfd.h"
25 #include "libiberty.h"
26 #include "filenames.h"
27 #include "safe-ctype.h"
28 #include "obstack.h"
29 #include "bfdlink.h"
30
31 #include "ld.h"
32 #include "ldmain.h"
33 #include "ldexp.h"
34 #include "ldlang.h"
35 #include <ldgram.h>
36 #include "ldlex.h"
37 #include "ldmisc.h"
38 #include "ldctor.h"
39 #include "ldfile.h"
40 #include "ldemul.h"
41 #include "fnmatch.h"
42 #include "demangle.h"
43 #include "hashtab.h"
44 #include "libbfd.h"
45 #ifdef ENABLE_PLUGINS
46 #include "plugin.h"
47 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
48
49 #ifndef offsetof
50 #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) & (((TYPE*) 0)->MEMBER))
51 #endif
52
53 /* Locals variables.  */
54 static struct obstack stat_obstack;
55 static struct obstack map_obstack;
56
57 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
58 #define obstack_chunk_free free
59 static const char *entry_symbol_default = "start";
60 static bfd_boolean placed_commons = FALSE;
61 static bfd_boolean stripped_excluded_sections = FALSE;
62 static lang_output_section_statement_type *default_common_section;
63 static bfd_boolean map_option_f;
64 static bfd_vma print_dot;
65 static lang_input_statement_type *first_file;
66 static const char *current_target;
67 static lang_statement_list_type statement_list;
68 static struct bfd_hash_table lang_definedness_table;
69 static lang_statement_list_type *stat_save[10];
70 static lang_statement_list_type **stat_save_ptr = &stat_save[0];
71 static struct unique_sections *unique_section_list;
72
73 /* Forward declarations.  */
74 static void exp_init_os (etree_type *);
75 static void init_map_userdata (bfd *, asection *, void *);
76 static lang_input_statement_type *lookup_name (const char *);
77 static struct bfd_hash_entry *lang_definedness_newfunc
78  (struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *);
79 static void insert_undefined (const char *);
80 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
81 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
82                              lang_output_section_statement_type *);
83 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
84                                   lang_output_section_statement_type *);
85 static void print_statements (void);
86 static void print_input_section (asection *, bfd_boolean);
87 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
88 static void lang_record_phdrs (void);
89 static void lang_do_version_exports_section (void);
90 static void lang_finalize_version_expr_head
91   (struct bfd_elf_version_expr_head *);
92
93 /* Exported variables.  */
94 const char *output_target;
95 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
96 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
97 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
98 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
99 lang_statement_list_type input_file_chain;
100 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
101 const char *entry_section = ".text";
102 struct lang_input_statement_flags input_flags;
103 bfd_boolean entry_from_cmdline;
104 bfd_boolean undef_from_cmdline;
105 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
106 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
107 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
108 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
109 struct lang_phdr *lang_phdr_list;
110 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
111
112  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
113     DEFINED() need to increment this.  */
114 int lang_statement_iteration = 0;
115
116 etree_type *base; /* Relocation base - or null */
117
118 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
119    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
120    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
121    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
122    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
123 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
124
125 #define new_stat(x, y) \
126   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
127
128 #define outside_section_address(q) \
129   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
130
131 #define outside_symbol_address(q) \
132   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
133
134 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
135
136 void *
137 stat_alloc (size_t size)
138 {
139   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
140 }
141
142 static int
143 name_match (const char *pattern, const char *name)
144 {
145   if (wildcardp (pattern))
146     return fnmatch (pattern, name, 0);
147   return strcmp (pattern, name);
148 }
149
150 /* If PATTERN is of the form archive:file, return a pointer to the
151    separator.  If not, return NULL.  */
152
153 static char *
154 archive_path (const char *pattern)
155 {
156   char *p = NULL;
157
158   if (link_info.path_separator == 0)
159     return p;
160
161   p = strchr (pattern, link_info.path_separator);
162 #ifdef HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
163   if (p == NULL || link_info.path_separator != ':')
164     return p;
165
166   /* Assume a match on the second char is part of drive specifier,
167      as in "c:\silly.dos".  */
168   if (p == pattern + 1 && ISALPHA (*pattern))
169     p = strchr (p + 1, link_info.path_separator);
170 #endif
171   return p;
172 }
173
174 /* Given that FILE_SPEC results in a non-NULL SEP result from archive_path,
175    return whether F matches FILE_SPEC.  */
176
177 static bfd_boolean
178 input_statement_is_archive_path (const char *file_spec, char *sep,
179                                  lang_input_statement_type *f)
180 {
181   bfd_boolean match = FALSE;
182
183   if ((*(sep + 1) == 0
184        || name_match (sep + 1, f->filename) == 0)
185       && ((sep != file_spec)
186           == (f->the_bfd != NULL && f->the_bfd->my_archive != NULL)))
187     {
188       match = TRUE;
189
190       if (sep != file_spec)
191         {
192           const char *aname = f->the_bfd->my_archive->filename;
193           *sep = 0;
194           match = name_match (file_spec, aname) == 0;
195           *sep = link_info.path_separator;
196         }
197     }
198   return match;
199 }
200
201 static bfd_boolean
202 unique_section_p (const asection *sec,
203                   const lang_output_section_statement_type *os)
204 {
205   struct unique_sections *unam;
206   const char *secnam;
207
208   if (link_info.relocatable
209       && sec->owner != NULL
210       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
211     return !(os != NULL
212              && strcmp (os->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0);
213
214   secnam = sec->name;
215   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
216     if (name_match (unam->name, secnam) == 0)
217       return TRUE;
218
219   return FALSE;
220 }
221
222 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
223
224 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
225    the callback unless the filename exclusion list is present
226    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
227    function is very fast.  */
228
229 static void
230 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
231                             lang_input_statement_type *file,
232                             asection *s,
233                             struct wildcard_list *sec,
234                             callback_t callback,
235                             void *data)
236 {
237   struct name_list *list_tmp;
238
239   /* Don't process sections from files which were excluded.  */
240   for (list_tmp = sec->spec.exclude_name_list;
241        list_tmp;
242        list_tmp = list_tmp->next)
243     {
244       char *p = archive_path (list_tmp->name);
245
246       if (p != NULL)
247         {
248           if (input_statement_is_archive_path (list_tmp->name, p, file))
249             return;
250         }
251
252       else if (name_match (list_tmp->name, file->filename) == 0)
253         return;
254
255       /* FIXME: Perhaps remove the following at some stage?  Matching
256          unadorned archives like this was never documented and has
257          been superceded by the archive:path syntax.  */
258       else if (file->the_bfd != NULL
259                && file->the_bfd->my_archive != NULL
260                && name_match (list_tmp->name,
261                               file->the_bfd->my_archive->filename) == 0)
262         return;
263     }
264
265   (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
266 }
267
268 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
269    but slowly.  */
270
271 static void
272 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
273                            lang_input_statement_type *file,
274                            callback_t callback,
275                            void *data)
276 {
277   asection *s;
278   struct wildcard_list *sec;
279
280   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
281     {
282       sec = ptr->section_list;
283       if (sec == NULL)
284         (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
285
286       while (sec != NULL)
287         {
288           bfd_boolean skip = FALSE;
289
290           if (sec->spec.name != NULL)
291             {
292               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
293
294               skip = name_match (sec->spec.name, sname) != 0;
295             }
296
297           if (!skip)
298             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
299
300           sec = sec->next;
301         }
302     }
303 }
304
305 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
306    than one section with that name, we report that.  */
307
308 typedef struct
309 {
310   asection *found_section;
311   bfd_boolean multiple_sections_found;
312 } section_iterator_callback_data;
313
314 static bfd_boolean
315 section_iterator_callback (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
316 {
317   section_iterator_callback_data *d = (section_iterator_callback_data *) data;
318
319   if (d->found_section != NULL)
320     {
321       d->multiple_sections_found = TRUE;
322       return TRUE;
323     }
324
325   d->found_section = s;
326   return FALSE;
327 }
328
329 static asection *
330 find_section (lang_input_statement_type *file,
331               struct wildcard_list *sec,
332               bfd_boolean *multiple_sections_found)
333 {
334   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
335
336   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name,
337                               section_iterator_callback, &cb_data);
338   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
339   return cb_data.found_section;
340 }
341
342 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
343    which can be expensive because of charset translations etc.  */
344
345 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
346    where the literal part is at least 4 characters long.  */
347
348 static bfd_boolean
349 is_simple_wild (const char *name)
350 {
351   size_t len = strcspn (name, "*?[");
352   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
353 }
354
355 static bfd_boolean
356 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
357 {
358   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
359      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
360   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
361       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
362     return FALSE;
363
364   pattern += 4;
365   name += 4;
366   while (*pattern != '*')
367     if (*name++ != *pattern++)
368       return FALSE;
369
370   return TRUE;
371 }
372
373 /* Return the numerical value of the init_priority attribute from
374    section name NAME.  */
375
376 static unsigned long
377 get_init_priority (const char *name)
378 {
379   char *end;
380   unsigned long init_priority;
381
382   /* GCC uses the following section names for the init_priority
383      attribute with numerical values 101 and 65535 inclusive. A
384      lower value means a higher priority.
385
386      1: .init_array.NNNN/.fini_array.NNNN: Where NNNN is the
387         decimal numerical value of the init_priority attribute.
388         The order of execution in .init_array is forward and
389         .fini_array is backward.
390      2: .ctors.NNNN/.ctors.NNNN: Where NNNN is 65535 minus the
391         decimal numerical value of the init_priority attribute.
392         The order of execution in .ctors is backward and .dtors
393         is forward.
394    */
395   if (strncmp (name, ".init_array.", 12) == 0
396       || strncmp (name, ".fini_array.", 12) == 0)
397     {
398       init_priority = strtoul (name + 12, &end, 10);
399       return *end ? 0 : init_priority;
400     }
401   else if (strncmp (name, ".ctors.", 7) == 0
402            || strncmp (name, ".dtors.", 7) == 0)
403     {
404       init_priority = strtoul (name + 7, &end, 10);
405       return *end ? 0 : 65535 - init_priority;
406     }
407
408   return 0;
409 }
410
411 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
412
413 static int
414 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
415 {
416   int ret;
417   unsigned long ainit_priority, binit_priority;
418
419   switch (sort)
420     {
421     default:
422       abort ();
423
424     case by_init_priority:
425       ainit_priority
426         = get_init_priority (bfd_get_section_name (asec->owner, asec));
427       binit_priority
428         = get_init_priority (bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
429       if (ainit_priority == 0 || binit_priority == 0)
430         goto sort_by_name;
431       ret = ainit_priority - binit_priority;
432       if (ret)
433         break;
434       else
435         goto sort_by_name;
436
437     case by_alignment_name:
438       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
439              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
440       if (ret)
441         break;
442       /* Fall through.  */
443
444     case by_name:
445 sort_by_name:
446       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
447                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
448       break;
449
450     case by_name_alignment:
451       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
452                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
453       if (ret)
454         break;
455       /* Fall through.  */
456
457     case by_alignment:
458       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
459              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
460       break;
461     }
462
463   return ret;
464 }
465
466 /* Build a Binary Search Tree to sort sections, unlike insertion sort
467    used in wild_sort(). BST is considerably faster if the number of
468    of sections are large.  */
469
470 static lang_section_bst_type **
471 wild_sort_fast (lang_wild_statement_type *wild,
472                 struct wildcard_list *sec,
473                 lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
474                 asection *section)
475 {
476   lang_section_bst_type **tree;
477
478   tree = &wild->tree;
479   if (!wild->filenames_sorted
480       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
481     {
482       /* Append at the right end of tree.  */
483       while (*tree)
484         tree = &((*tree)->right);
485       return tree;
486     }
487
488   while (*tree)
489     {
490       /* Find the correct node to append this section.  */
491       if (compare_section (sec->spec.sorted, section, (*tree)->section) < 0)
492         tree = &((*tree)->left);
493       else
494         tree = &((*tree)->right);
495     }
496
497   return tree;
498 }
499
500 /* Use wild_sort_fast to build a BST to sort sections.  */
501
502 static void
503 output_section_callback_fast (lang_wild_statement_type *ptr,
504                               struct wildcard_list *sec,
505                               asection *section,
506                               struct flag_info *sflag_list ATTRIBUTE_UNUSED,
507                               lang_input_statement_type *file,
508                               void *output)
509 {
510   lang_section_bst_type *node;
511   lang_section_bst_type **tree;
512   lang_output_section_statement_type *os;
513
514   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
515
516   if (unique_section_p (section, os))
517     return;
518
519   node = (lang_section_bst_type *) xmalloc (sizeof (lang_section_bst_type));
520   node->left = 0;
521   node->right = 0;
522   node->section = section;
523
524   tree = wild_sort_fast (ptr, sec, file, section);
525   if (tree != NULL)
526     *tree = node;
527 }
528
529 /* Convert a sorted sections' BST back to list form.  */
530
531 static void
532 output_section_callback_tree_to_list (lang_wild_statement_type *ptr,
533                                       lang_section_bst_type *tree,
534                                       void *output)
535 {
536   if (tree->left)
537     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->left, output);
538
539   lang_add_section (&ptr->children, tree->section, NULL,
540                     (lang_output_section_statement_type *) output);
541
542   if (tree->right)
543     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->right, output);
544
545   free (tree);
546 }
547
548 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
549    wildcards */
550
551 static void
552 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
553                                 lang_input_statement_type *file,
554                                 callback_t callback,
555                                 void *data)
556 {
557   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
558      But if that lookup discovers more than one section with the name
559      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
560      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
561      get processed in the bfd's order.  */
562   bfd_boolean multiple_sections_found;
563   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
564   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
565
566   if (multiple_sections_found)
567     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
568   else if (s0)
569     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
570 }
571
572 static void
573 walk_wild_section_specs1_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
574                                 lang_input_statement_type *file,
575                                 callback_t callback,
576                                 void *data)
577 {
578   asection *s;
579   struct wildcard_list *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
580
581   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
582     {
583       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
584       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
585
586       if (!skip)
587         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
588     }
589 }
590
591 static void
592 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
593                                 lang_input_statement_type *file,
594                                 callback_t callback,
595                                 void *data)
596 {
597   asection *s;
598   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
599   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
600   bfd_boolean multiple_sections_found;
601   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
602
603   if (multiple_sections_found)
604     {
605       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
606       return;
607     }
608
609   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
610      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
611   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
612     {
613       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
614          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
615          wildspec1.  */
616       if (s == s0)
617         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
618       else
619         {
620           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
621           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
622
623           if (!skip)
624             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
625                                         data);
626         }
627     }
628 }
629
630 static void
631 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
632                                 lang_input_statement_type *file,
633                                 callback_t callback,
634                                 void *data)
635 {
636   asection *s;
637   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
638   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
639   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
640   bfd_boolean multiple_sections_found;
641   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
642
643   if (multiple_sections_found)
644     {
645       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
646       return;
647     }
648
649   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
650     {
651       if (s == s0)
652         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
653       else
654         {
655           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
656           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
657
658           if (!skip)
659             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
660           else
661             {
662               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
663               if (!skip)
664                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
665                                             data);
666             }
667         }
668     }
669 }
670
671 static void
672 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
673                                 lang_input_statement_type *file,
674                                 callback_t callback,
675                                 void *data)
676 {
677   asection *s;
678   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
679   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
680   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
681   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
682   bfd_boolean multiple_sections_found;
683   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
684
685   if (multiple_sections_found)
686     {
687       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
688       return;
689     }
690
691   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
692   if (multiple_sections_found)
693     {
694       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
695       return;
696     }
697
698   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
699     {
700       if (s == s0)
701         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
702       else
703         if (s == s1)
704           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
705         else
706           {
707             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
708             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
709                                                    sname);
710
711             if (!skip)
712               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
713                                           data);
714             else
715               {
716                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
717                 if (!skip)
718                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
719                                               callback, data);
720               }
721           }
722     }
723 }
724
725 static void
726 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
727                    lang_input_statement_type *file,
728                    callback_t callback,
729                    void *data)
730 {
731   if (file->flags.just_syms)
732     return;
733
734   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
735 }
736
737 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
738    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
739    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
740    first wildcard character.  */
741
742 static bfd_boolean
743 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
744 {
745   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
746   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
747   size_t min_prefix_len;
748
749   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
750      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
751      ".text." or ".text.*", for example.  */
752   if (name1[prefix1_len] == '\0')
753     prefix1_len++;
754   if (name2[prefix2_len] == '\0')
755     prefix2_len++;
756
757   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
758
759   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
760 }
761
762 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
763    statements.  */
764
765 static void
766 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
767 {
768   int sec_count = 0;
769   int wild_name_count = 0;
770   struct wildcard_list *sec;
771   int signature;
772   int data_counter;
773
774   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
775   ptr->handler_data[0] = NULL;
776   ptr->handler_data[1] = NULL;
777   ptr->handler_data[2] = NULL;
778   ptr->handler_data[3] = NULL;
779   ptr->tree = NULL;
780
781   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
782      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
783      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
784      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
785      of the wildcards are more complex than a simple string
786      ending in a single '*'.  */
787   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
788     {
789       ++sec_count;
790       if (sec->spec.name == NULL)
791         return;
792       if (wildcardp (sec->spec.name))
793         {
794           ++wild_name_count;
795           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
796             return;
797         }
798     }
799
800   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
801      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
802      happen in practice.  */
803   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
804     return;
805
806   /* Check that no two specs can match the same section.  */
807   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
808     {
809       struct wildcard_list *sec2;
810       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
811         {
812           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
813             return;
814         }
815     }
816
817   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
818   switch (signature)
819     {
820     case 0x0100:
821       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
822       break;
823     case 0x0101:
824       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
825       break;
826     case 0x0201:
827       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
828       break;
829     case 0x0302:
830       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
831       break;
832     case 0x0402:
833       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
834       break;
835     default:
836       return;
837     }
838
839   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
840      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
841      names.  It's OK to process the specs in different order from the
842      given order, because we've already determined that no section
843      will match more than one spec.  */
844   data_counter = 0;
845   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
846     if (!wildcardp (sec->spec.name))
847       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
848   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
849     if (wildcardp (sec->spec.name))
850       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
851 }
852
853 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
854
855 static void
856 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
857                 lang_input_statement_type *f,
858                 callback_t callback,
859                 void *data)
860 {
861   if (f->the_bfd == NULL
862       || ! bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
863     walk_wild_section (s, f, callback, data);
864   else
865     {
866       bfd *member;
867
868       /* This is an archive file.  We must map each member of the
869          archive separately.  */
870       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
871       while (member != NULL)
872         {
873           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
874              entry point for the archive.  For each element of the
875              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
876              which will set the usrdata field of the member to the
877              lang_input_statement.  */
878           if (member->usrdata != NULL)
879             {
880               walk_wild_section (s,
881                                  (lang_input_statement_type *) member->usrdata,
882                                  callback, data);
883             }
884
885           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
886         }
887     }
888 }
889
890 static void
891 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
892 {
893   const char *file_spec = s->filename;
894   char *p;
895
896   if (file_spec == NULL)
897     {
898       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
899       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
900         {
901           walk_wild_file (s, f, callback, data);
902         }
903     }
904   else if ((p = archive_path (file_spec)) != NULL)
905     {
906       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
907         {
908           if (input_statement_is_archive_path (file_spec, p, f))
909             walk_wild_file (s, f, callback, data);
910         }
911     }
912   else if (wildcardp (file_spec))
913     {
914       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
915         {
916           if (fnmatch (file_spec, f->filename, 0) == 0)
917             walk_wild_file (s, f, callback, data);
918         }
919     }
920   else
921     {
922       lang_input_statement_type *f;
923
924       /* Perform the iteration over a single file.  */
925       f = lookup_name (file_spec);
926       if (f)
927         walk_wild_file (s, f, callback, data);
928     }
929 }
930
931 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
932    function for each node, except those inside output section statements
933    with constraint set to -1.  */
934
935 void
936 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
937                                 lang_statement_union_type *s)
938 {
939   for (; s != NULL; s = s->header.next)
940     {
941       func (s);
942
943       switch (s->header.type)
944         {
945         case lang_constructors_statement_enum:
946           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
947           break;
948         case lang_output_section_statement_enum:
949           if (s->output_section_statement.constraint != -1)
950             lang_for_each_statement_worker
951               (func, s->output_section_statement.children.head);
952           break;
953         case lang_wild_statement_enum:
954           lang_for_each_statement_worker (func,
955                                           s->wild_statement.children.head);
956           break;
957         case lang_group_statement_enum:
958           lang_for_each_statement_worker (func,
959                                           s->group_statement.children.head);
960           break;
961         case lang_data_statement_enum:
962         case lang_reloc_statement_enum:
963         case lang_object_symbols_statement_enum:
964         case lang_output_statement_enum:
965         case lang_target_statement_enum:
966         case lang_input_section_enum:
967         case lang_input_statement_enum:
968         case lang_assignment_statement_enum:
969         case lang_padding_statement_enum:
970         case lang_address_statement_enum:
971         case lang_fill_statement_enum:
972         case lang_insert_statement_enum:
973           break;
974         default:
975           FAIL ();
976           break;
977         }
978     }
979 }
980
981 void
982 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
983 {
984   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
985 }
986
987 /*----------------------------------------------------------------------*/
988
989 void
990 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
991 {
992   list->head = NULL;
993   list->tail = &list->head;
994 }
995
996 void
997 push_stat_ptr (lang_statement_list_type *new_ptr)
998 {
999   if (stat_save_ptr >= stat_save + sizeof (stat_save) / sizeof (stat_save[0]))
1000     abort ();
1001   *stat_save_ptr++ = stat_ptr;
1002   stat_ptr = new_ptr;
1003 }
1004
1005 void
1006 pop_stat_ptr (void)
1007 {
1008   if (stat_save_ptr <= stat_save)
1009     abort ();
1010   stat_ptr = *--stat_save_ptr;
1011 }
1012
1013 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
1014
1015 static lang_statement_union_type *
1016 new_statement (enum statement_enum type,
1017                size_t size,
1018                lang_statement_list_type *list)
1019 {
1020   lang_statement_union_type *new_stmt;
1021
1022   new_stmt = (lang_statement_union_type *) stat_alloc (size);
1023   new_stmt->header.type = type;
1024   new_stmt->header.next = NULL;
1025   lang_statement_append (list, new_stmt, &new_stmt->header.next);
1026   return new_stmt;
1027 }
1028
1029 /* Build a new input file node for the language.  There are several
1030    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
1031    or prefix it with a -l etc.
1032
1033    We can be supplied with requests for input files more than once;
1034    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
1035    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
1036    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
1037
1038 static lang_input_statement_type *
1039 new_afile (const char *name,
1040            lang_input_file_enum_type file_type,
1041            const char *target,
1042            bfd_boolean add_to_list)
1043 {
1044   lang_input_statement_type *p;
1045
1046   lang_has_input_file = TRUE;
1047
1048   if (add_to_list)
1049     p = (lang_input_statement_type *) new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
1050   else
1051     {
1052       p = (lang_input_statement_type *)
1053           stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
1054       p->header.type = lang_input_statement_enum;
1055       p->header.next = NULL;
1056     }
1057
1058   memset (&p->the_bfd, 0,
1059           sizeof (*p) - offsetof (lang_input_statement_type, the_bfd));
1060   p->target = target;
1061   p->flags.dynamic = input_flags.dynamic;
1062   p->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic = input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
1063   p->flags.add_DT_NEEDED_for_regular = input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
1064   p->flags.whole_archive = input_flags.whole_archive;
1065   p->flags.sysrooted = input_flags.sysrooted;
1066
1067   if (file_type == lang_input_file_is_l_enum
1068       && name[0] == ':' && name[1] != '\0')
1069     {
1070       file_type = lang_input_file_is_search_file_enum;
1071       name = name + 1;
1072     }
1073
1074   switch (file_type)
1075     {
1076     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
1077       p->filename = name;
1078       p->local_sym_name = name;
1079       p->flags.real = TRUE;
1080       p->flags.just_syms = TRUE;
1081       break;
1082     case lang_input_file_is_fake_enum:
1083       p->filename = name;
1084       p->local_sym_name = name;
1085       break;
1086     case lang_input_file_is_l_enum:
1087       p->filename = name;
1088       p->local_sym_name = concat ("-l", name, (const char *) NULL);
1089       p->flags.maybe_archive = TRUE;
1090       p->flags.real = TRUE;
1091       p->flags.search_dirs = TRUE;
1092       break;
1093     case lang_input_file_is_marker_enum:
1094       p->filename = name;
1095       p->local_sym_name = name;
1096       p->flags.search_dirs = TRUE;
1097       break;
1098     case lang_input_file_is_search_file_enum:
1099       p->filename = name;
1100       p->local_sym_name = name;
1101       p->flags.real = TRUE;
1102       p->flags.search_dirs = TRUE;
1103       break;
1104     case lang_input_file_is_file_enum:
1105       p->filename = name;
1106       p->local_sym_name = name;
1107       p->flags.real = TRUE;
1108       break;
1109     default:
1110       FAIL ();
1111     }
1112
1113   lang_statement_append (&input_file_chain,
1114                          (lang_statement_union_type *) p,
1115                          &p->next_real_file);
1116   return p;
1117 }
1118
1119 lang_input_statement_type *
1120 lang_add_input_file (const char *name,
1121                      lang_input_file_enum_type file_type,
1122                      const char *target)
1123 {
1124   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
1125 }
1126
1127 struct out_section_hash_entry
1128 {
1129   struct bfd_hash_entry root;
1130   lang_statement_union_type s;
1131 };
1132
1133 /* The hash table.  */
1134
1135 static struct bfd_hash_table output_section_statement_table;
1136
1137 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
1138    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
1139
1140 static struct bfd_hash_entry *
1141 output_section_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1142                                   struct bfd_hash_table *table,
1143                                   const char *string)
1144 {
1145   lang_output_section_statement_type **nextp;
1146   struct out_section_hash_entry *ret;
1147
1148   if (entry == NULL)
1149     {
1150       entry = (struct bfd_hash_entry *) bfd_hash_allocate (table,
1151                                                            sizeof (*ret));
1152       if (entry == NULL)
1153         return entry;
1154     }
1155
1156   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
1157   if (entry == NULL)
1158     return entry;
1159
1160   ret = (struct out_section_hash_entry *) entry;
1161   memset (&ret->s, 0, sizeof (ret->s));
1162   ret->s.header.type = lang_output_section_statement_enum;
1163   ret->s.output_section_statement.subsection_alignment = -1;
1164   ret->s.output_section_statement.section_alignment = -1;
1165   ret->s.output_section_statement.block_value = 1;
1166   lang_list_init (&ret->s.output_section_statement.children);
1167   lang_statement_append (stat_ptr, &ret->s, &ret->s.header.next);
1168
1169   /* For every output section statement added to the list, except the
1170      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
1171      field of the last element of the list.  */
1172   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
1173     ret->s.output_section_statement.prev
1174       = ((lang_output_section_statement_type *)
1175          ((char *) lang_output_section_statement.tail
1176           - offsetof (lang_output_section_statement_type, next)));
1177
1178   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
1179      address, so we store the pointer in a variable and cast that
1180      instead.  */
1181   nextp = &ret->s.output_section_statement.next;
1182   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
1183                          &ret->s,
1184                          (lang_statement_union_type **) nextp);
1185   return &ret->root;
1186 }
1187
1188 static void
1189 output_section_statement_table_init (void)
1190 {
1191   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_section_statement_table,
1192                               output_section_statement_newfunc,
1193                               sizeof (struct out_section_hash_entry),
1194                               61))
1195     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1196 }
1197
1198 static void
1199 output_section_statement_table_free (void)
1200 {
1201   bfd_hash_table_free (&output_section_statement_table);
1202 }
1203
1204 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
1205
1206 void
1207 lang_init (void)
1208 {
1209   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
1210
1211   stat_ptr = &statement_list;
1212
1213   output_section_statement_table_init ();
1214
1215   lang_list_init (stat_ptr);
1216
1217   lang_list_init (&input_file_chain);
1218   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
1219   lang_list_init (&file_chain);
1220   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
1221                                     NULL);
1222   abs_output_section =
1223     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME, 0, TRUE);
1224
1225   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
1226
1227   /* The value "3" is ad-hoc, somewhat related to the expected number of
1228      DEFINED expressions in a linker script.  For most default linker
1229      scripts, there are none.  Why a hash table then?  Well, it's somewhat
1230      simpler to re-use working machinery than using a linked list in terms
1231      of code-complexity here in ld, besides the initialization which just
1232      looks like other code here.  */
1233   if (!bfd_hash_table_init_n (&lang_definedness_table,
1234                               lang_definedness_newfunc,
1235                               sizeof (struct lang_definedness_hash_entry),
1236                               3))
1237     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1238 }
1239
1240 void
1241 lang_finish (void)
1242 {
1243   output_section_statement_table_free ();
1244 }
1245
1246 /*----------------------------------------------------------------------
1247   A region is an area of memory declared with the
1248   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
1249   syntax.
1250
1251   We maintain a list of all the regions here.
1252
1253   If no regions are specified in the script, then the default is used
1254   which is created when looked up to be the entire data space.
1255
1256   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1257   In this case it is probably an error to create a region that has
1258   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1259   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1260   and so we issue a warning.
1261
1262   Each region has at least one name.  The first name is either
1263   DEFAULT_MEMORY_REGION or the name given in the MEMORY block.  You can add
1264   alias names to an existing region within a script with
1265   REGION_ALIAS (alias, region_name).  Each name corresponds to at most one
1266   region.  */
1267
1268 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1269 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1270   = &lang_memory_region_list;
1271
1272 lang_memory_region_type *
1273 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1274 {
1275   lang_memory_region_name *n;
1276   lang_memory_region_type *r;
1277   lang_memory_region_type *new_region;
1278
1279   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1280   if (name == NULL)
1281     return NULL;
1282
1283   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1284     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1285       if (strcmp (n->name, name) == 0)
1286         {
1287           if (create)
1288             einfo (_("%P:%S: warning: redeclaration of memory region `%s'\n"),
1289                    NULL, name);
1290           return r;
1291         }
1292
1293   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1294     einfo (_("%P:%S: warning: memory region `%s' not declared\n"),
1295            NULL, name);
1296
1297   new_region = (lang_memory_region_type *)
1298       stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1299
1300   new_region->name_list.name = xstrdup (name);
1301   new_region->name_list.next = NULL;
1302   new_region->next = NULL;
1303   new_region->origin = 0;
1304   new_region->length = ~(bfd_size_type) 0;
1305   new_region->current = 0;
1306   new_region->last_os = NULL;
1307   new_region->flags = 0;
1308   new_region->not_flags = 0;
1309   new_region->had_full_message = FALSE;
1310
1311   *lang_memory_region_list_tail = new_region;
1312   lang_memory_region_list_tail = &new_region->next;
1313
1314   return new_region;
1315 }
1316
1317 void
1318 lang_memory_region_alias (const char * alias, const char * region_name)
1319 {
1320   lang_memory_region_name * n;
1321   lang_memory_region_type * r;
1322   lang_memory_region_type * region;
1323
1324   /* The default region must be unique.  This ensures that it is not necessary
1325      to iterate through the name list if someone wants the check if a region is
1326      the default memory region.  */
1327   if (strcmp (region_name, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
1328       || strcmp (alias, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
1329     einfo (_("%F%P:%S: error: alias for default memory region\n"), NULL);
1330
1331   /* Look for the target region and check if the alias is not already
1332      in use.  */
1333   region = NULL;
1334   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1335     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1336       {
1337         if (region == NULL && strcmp (n->name, region_name) == 0)
1338           region = r;
1339         if (strcmp (n->name, alias) == 0)
1340           einfo (_("%F%P:%S: error: redefinition of memory region "
1341                    "alias `%s'\n"),
1342                  NULL, alias);
1343       }
1344
1345   /* Check if the target region exists.  */
1346   if (region == NULL)
1347     einfo (_("%F%P:%S: error: memory region `%s' "
1348              "for alias `%s' does not exist\n"),
1349            NULL, region_name, alias);
1350
1351   /* Add alias to region name list.  */
1352   n = (lang_memory_region_name *) stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_name));
1353   n->name = xstrdup (alias);
1354   n->next = region->name_list.next;
1355   region->name_list.next = n;
1356 }
1357
1358 static lang_memory_region_type *
1359 lang_memory_default (asection * section)
1360 {
1361   lang_memory_region_type *p;
1362
1363   flagword sec_flags = section->flags;
1364
1365   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1366   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1367     sec_flags |= SEC_DATA;
1368
1369   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1370     {
1371       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1372           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1373         {
1374           return p;
1375         }
1376     }
1377   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1378 }
1379
1380 /* Find or create an output_section_statement with the given NAME.
1381    If CONSTRAINT is non-zero match one with that constraint, otherwise
1382    match any non-negative constraint.  If CREATE, always make a
1383    new output_section_statement for SPECIAL CONSTRAINT.  */
1384
1385 lang_output_section_statement_type *
1386 lang_output_section_statement_lookup (const char *name,
1387                                       int constraint,
1388                                       bfd_boolean create)
1389 {
1390   struct out_section_hash_entry *entry;
1391
1392   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1393            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1394                             create, FALSE));
1395   if (entry == NULL)
1396     {
1397       if (create)
1398         einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1399       return NULL;
1400     }
1401
1402   if (entry->s.output_section_statement.name != NULL)
1403     {
1404       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1405          constraint.  */
1406       struct out_section_hash_entry *last_ent;
1407
1408       name = entry->s.output_section_statement.name;
1409       if (create && constraint == SPECIAL)
1410         /* Not traversing to the end reverses the order of the second
1411            and subsequent SPECIAL sections in the hash table chain,
1412            but that shouldn't matter.  */
1413         last_ent = entry;
1414       else
1415         do
1416           {
1417             if (constraint == entry->s.output_section_statement.constraint
1418                 || (constraint == 0
1419                     && entry->s.output_section_statement.constraint >= 0))
1420               return &entry->s.output_section_statement;
1421             last_ent = entry;
1422             entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1423           }
1424         while (entry != NULL
1425                && name == entry->s.output_section_statement.name);
1426
1427       if (!create)
1428         return NULL;
1429
1430       entry
1431         = ((struct out_section_hash_entry *)
1432            output_section_statement_newfunc (NULL,
1433                                              &output_section_statement_table,
1434                                              name));
1435       if (entry == NULL)
1436         {
1437           einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1438           return NULL;
1439         }
1440       entry->root = last_ent->root;
1441       last_ent->root.next = &entry->root;
1442     }
1443
1444   entry->s.output_section_statement.name = name;
1445   entry->s.output_section_statement.constraint = constraint;
1446   return &entry->s.output_section_statement;
1447 }
1448
1449 /* Find the next output_section_statement with the same name as OS.
1450    If CONSTRAINT is non-zero, find one with that constraint otherwise
1451    match any non-negative constraint.  */
1452
1453 lang_output_section_statement_type *
1454 next_matching_output_section_statement (lang_output_section_statement_type *os,
1455                                         int constraint)
1456 {
1457   /* All output_section_statements are actually part of a
1458      struct out_section_hash_entry.  */
1459   struct out_section_hash_entry *entry = (struct out_section_hash_entry *)
1460     ((char *) os
1461      - offsetof (struct out_section_hash_entry, s.output_section_statement));
1462   const char *name = os->name;
1463
1464   ASSERT (name == entry->root.string);
1465   do
1466     {
1467       entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1468       if (entry == NULL
1469           || name != entry->s.output_section_statement.name)
1470         return NULL;
1471     }
1472   while (constraint != entry->s.output_section_statement.constraint
1473          && (constraint != 0
1474              || entry->s.output_section_statement.constraint < 0));
1475
1476   return &entry->s.output_section_statement;
1477 }
1478
1479 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1480    Returns the output statement that should precede a new output
1481    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1482    sets *EXACT too.  */
1483
1484 lang_output_section_statement_type *
1485 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1486                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1487                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1488 {
1489   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1490   flagword flags;
1491
1492   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1493      skip it.  */
1494   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1495   first = first->next;
1496
1497   /* First try for an exact match.  */
1498   found = NULL;
1499   for (look = first; look; look = look->next)
1500     {
1501       flags = look->flags;
1502       if (look->bfd_section != NULL)
1503         {
1504           flags = look->bfd_section->flags;
1505           if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1506                                          look->bfd_section,
1507                                          sec->owner, sec))
1508             continue;
1509         }
1510       flags ^= sec->flags;
1511       if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1512                      | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1513         found = look;
1514     }
1515   if (found != NULL)
1516     {
1517       if (exact != NULL)
1518         *exact = found;
1519       return found;
1520     }
1521
1522   if ((sec->flags & SEC_CODE) != 0
1523       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1524     {
1525       /* Try for a rw code section.  */
1526       for (look = first; look; look = look->next)
1527         {
1528           flags = look->flags;
1529           if (look->bfd_section != NULL)
1530             {
1531               flags = look->bfd_section->flags;
1532               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1533                                              look->bfd_section,
1534                                              sec->owner, sec))
1535                 continue;
1536             }
1537           flags ^= sec->flags;
1538           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1539                          | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1540             found = look;
1541         }
1542     }
1543   else if ((sec->flags & (SEC_READONLY | SEC_THREAD_LOCAL)) != 0
1544            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1545     {
1546       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1547       for (look = first; look; look = look->next)
1548         {
1549           flags = look->flags;
1550           if (look->bfd_section != NULL)
1551             {
1552               flags = look->bfd_section->flags;
1553               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1554                                              look->bfd_section,
1555                                              sec->owner, sec))
1556                 continue;
1557             }
1558           flags ^= sec->flags;
1559           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1560                          | SEC_READONLY | SEC_SMALL_DATA))
1561               || (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1562                              | SEC_READONLY))
1563                   && !(look->flags & SEC_SMALL_DATA))
1564               || (!(flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_ALLOC))
1565                   && (look->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
1566                   && (!(flags & SEC_LOAD)
1567                       || (look->flags & SEC_LOAD))))
1568             found = look;
1569         }
1570     }
1571   else if ((sec->flags & SEC_SMALL_DATA) != 0
1572            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1573     {
1574       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1575       for (look = first; look; look = look->next)
1576         {
1577           flags = look->flags;
1578           if (look->bfd_section != NULL)
1579             {
1580               flags = look->bfd_section->flags;
1581               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1582                                              look->bfd_section,
1583                                              sec->owner, sec))
1584                 continue;
1585             }
1586           flags ^= sec->flags;
1587           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1588                          | SEC_THREAD_LOCAL))
1589               || ((look->flags & SEC_SMALL_DATA)
1590                   && !(sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1591             found = look;
1592         }
1593     }
1594   else if ((sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
1595            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1596     {
1597       /* .data goes after .rodata.  */
1598       for (look = first; look; look = look->next)
1599         {
1600           flags = look->flags;
1601           if (look->bfd_section != NULL)
1602             {
1603               flags = look->bfd_section->flags;
1604               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1605                                              look->bfd_section,
1606                                              sec->owner, sec))
1607                 continue;
1608             }
1609           flags ^= sec->flags;
1610           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1611                          | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1612             found = look;
1613         }
1614     }
1615   else if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1616     {
1617       /* .bss goes after any other alloc section.  */
1618       for (look = first; look; look = look->next)
1619         {
1620           flags = look->flags;
1621           if (look->bfd_section != NULL)
1622             {
1623               flags = look->bfd_section->flags;
1624               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1625                                              look->bfd_section,
1626                                              sec->owner, sec))
1627                 continue;
1628             }
1629           flags ^= sec->flags;
1630           if (!(flags & SEC_ALLOC))
1631             found = look;
1632         }
1633     }
1634   else
1635     {
1636       /* non-alloc go last.  */
1637       for (look = first; look; look = look->next)
1638         {
1639           flags = look->flags;
1640           if (look->bfd_section != NULL)
1641             flags = look->bfd_section->flags;
1642           flags ^= sec->flags;
1643           if (!(flags & SEC_DEBUGGING))
1644             found = look;
1645         }
1646       return found;
1647     }
1648
1649   if (found || !match_type)
1650     return found;
1651
1652   return lang_output_section_find_by_flags (sec, NULL, NULL);
1653 }
1654
1655 /* Find the last output section before given output statement.
1656    Used by place_orphan.  */
1657
1658 static asection *
1659 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1660 {
1661   lang_output_section_statement_type *lookup;
1662
1663   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1664     {
1665       if (lookup->constraint < 0)
1666         continue;
1667
1668       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1669         return lookup->bfd_section;
1670     }
1671
1672   return NULL;
1673 }
1674
1675 /* Look for a suitable place for a new output section statement.  The
1676    idea is to skip over anything that might be inside a SECTIONS {}
1677    statement in a script, before we find another output section
1678    statement.  Assignments to "dot" before an output section statement
1679    are assumed to belong to it, except in two cases;  The first
1680    assignment to dot, and assignments before non-alloc sections.
1681    Otherwise we might put an orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or
1682    similar assignments that set the initial address, or we might
1683    insert non-alloc note sections among assignments setting end of
1684    image symbols.  */
1685
1686 static lang_statement_union_type **
1687 insert_os_after (lang_output_section_statement_type *after)
1688 {
1689   lang_statement_union_type **where;
1690   lang_statement_union_type **assign = NULL;
1691   bfd_boolean ignore_first;
1692
1693   ignore_first
1694     = after == &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1695
1696   for (where = &after->header.next;
1697        *where != NULL;
1698        where = &(*where)->header.next)
1699     {
1700       switch ((*where)->header.type)
1701         {
1702         case lang_assignment_statement_enum:
1703           if (assign == NULL)
1704             {
1705               lang_assignment_statement_type *ass;
1706
1707               ass = &(*where)->assignment_statement;
1708               if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1709                   && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1710                   && ass->exp->assign.dst[1] == 0
1711                   && !ignore_first)
1712                 assign = where;
1713             }
1714           ignore_first = FALSE;
1715           continue;
1716         case lang_wild_statement_enum:
1717         case lang_input_section_enum:
1718         case lang_object_symbols_statement_enum:
1719         case lang_fill_statement_enum:
1720         case lang_data_statement_enum:
1721         case lang_reloc_statement_enum:
1722         case lang_padding_statement_enum:
1723         case lang_constructors_statement_enum:
1724           assign = NULL;
1725           continue;
1726         case lang_output_section_statement_enum:
1727           if (assign != NULL)
1728             {
1729               asection *s = (*where)->output_section_statement.bfd_section;
1730
1731               if (s == NULL
1732                   || s->map_head.s == NULL
1733                   || (s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1734                 where = assign;
1735             }
1736           break;
1737         case lang_input_statement_enum:
1738         case lang_address_statement_enum:
1739         case lang_target_statement_enum:
1740         case lang_output_statement_enum:
1741         case lang_group_statement_enum:
1742         case lang_insert_statement_enum:
1743           continue;
1744         }
1745       break;
1746     }
1747
1748   return where;
1749 }
1750
1751 lang_output_section_statement_type *
1752 lang_insert_orphan (asection *s,
1753                     const char *secname,
1754                     int constraint,
1755                     lang_output_section_statement_type *after,
1756                     struct orphan_save *place,
1757                     etree_type *address,
1758                     lang_statement_list_type *add_child)
1759 {
1760   lang_statement_list_type add;
1761   const char *ps;
1762   lang_output_section_statement_type *os;
1763   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1764
1765   /* If we have found an appropriate place for the output section
1766      statements for this orphan, add them to our own private list,
1767      inserting them later into the global statement list.  */
1768   if (after != NULL)
1769     {
1770       lang_list_init (&add);
1771       push_stat_ptr (&add);
1772     }
1773
1774   if (link_info.relocatable || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1775     address = exp_intop (0);
1776
1777   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1778              lang_output_section_statement.tail);
1779   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, normal_section,
1780                                             NULL, NULL, NULL, constraint);
1781
1782   ps = NULL;
1783   if (config.build_constructors && *os_tail == os)
1784     {
1785       /* If the name of the section is representable in C, then create
1786          symbols to mark the start and the end of the section.  */
1787       for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
1788         if (! ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
1789           break;
1790       if (*ps == '\0')
1791         {
1792           char *symname;
1793
1794           symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__start_" + 1);
1795           symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
1796           sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__start_%s", secname);
1797           lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1798                                             exp_nameop (NAME, "."),
1799                                             FALSE));
1800         }
1801     }
1802
1803   if (add_child == NULL)
1804     add_child = &os->children;
1805   lang_add_section (add_child, s, NULL, os);
1806
1807   if (after && (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) != 0)
1808     {
1809       const char *region = (after->region
1810                             ? after->region->name_list.name
1811                             : DEFAULT_MEMORY_REGION);
1812       const char *lma_region = (after->lma_region
1813                                 ? after->lma_region->name_list.name
1814                                 : NULL);
1815       lang_leave_output_section_statement (NULL, region, after->phdrs,
1816                                            lma_region);
1817     }
1818   else
1819     lang_leave_output_section_statement (NULL, DEFAULT_MEMORY_REGION, NULL,
1820                                          NULL);
1821
1822   if (ps != NULL && *ps == '\0')
1823     {
1824       char *symname;
1825
1826       symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__stop_" + 1);
1827       symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
1828       sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__stop_%s", secname);
1829       lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1830                                         exp_nameop (NAME, "."),
1831                                         FALSE));
1832     }
1833
1834   /* Restore the global list pointer.  */
1835   if (after != NULL)
1836     pop_stat_ptr ();
1837
1838   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1839     {
1840       asection *snew, *as;
1841
1842       snew = os->bfd_section;
1843
1844       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1845          neater.  This is really only cosmetic.  */
1846       if (place->section == NULL
1847           && after != (&lang_output_section_statement.head
1848                        ->output_section_statement))
1849         {
1850           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1851
1852           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1853              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1854              look for the closest prior output statement having an
1855              output section.  */
1856           if (bfd_section == NULL)
1857             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1858
1859           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1860             place->section = &bfd_section->next;
1861         }
1862
1863       if (place->section == NULL)
1864         place->section = &link_info.output_bfd->sections;
1865
1866       as = *place->section;
1867
1868       if (!as)
1869         {
1870           /* Put the section at the end of the list.  */
1871
1872           /* Unlink the section.  */
1873           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1874
1875           /* Now tack it back on in the right place.  */
1876           bfd_section_list_append (link_info.output_bfd, snew);
1877         }
1878       else if (as != snew && as->prev != snew)
1879         {
1880           /* Unlink the section.  */
1881           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1882
1883           /* Now tack it back on in the right place.  */
1884           bfd_section_list_insert_before (link_info.output_bfd, as, snew);
1885         }
1886
1887       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
1888          follow the one we've just added.  */
1889       place->section = &snew->next;
1890
1891       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
1892          statements in some sort of reasonable order here, because they
1893          determine the final load addresses of the orphan sections.
1894          In addition, placing output statements in the wrong order may
1895          require extra segments.  For instance, given a typical
1896          situation of all read-only sections placed in one segment and
1897          following that a segment containing all the read-write
1898          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
1899          section before or amongst the read-only ones.  */
1900       if (add.head != NULL)
1901         {
1902           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
1903
1904           if (place->stmt == NULL)
1905             {
1906               lang_statement_union_type **where = insert_os_after (after);
1907
1908               *add.tail = *where;
1909               *where = add.head;
1910
1911               place->os_tail = &after->next;
1912             }
1913           else
1914             {
1915               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
1916               *add.tail = *place->stmt;
1917               *place->stmt = add.head;
1918             }
1919
1920           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
1921              new list at the tail.  */
1922           if (*stat_ptr->tail == add.head)
1923             stat_ptr->tail = add.tail;
1924
1925           /* Save the end of this list.  */
1926           place->stmt = add.tail;
1927
1928           /* Do the same for the list of output section statements.  */
1929           newly_added_os = *os_tail;
1930           *os_tail = NULL;
1931           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
1932             ((char *) place->os_tail
1933              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
1934           newly_added_os->next = *place->os_tail;
1935           if (newly_added_os->next != NULL)
1936             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
1937           *place->os_tail = newly_added_os;
1938           place->os_tail = &newly_added_os->next;
1939
1940           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
1941              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
1942              trimmed off the new output_section_statment above when
1943              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
1944              the same place when assigning *place->os_tail.  */
1945           if (*os_tail == NULL)
1946             lang_output_section_statement.tail
1947               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
1948         }
1949     }
1950   return os;
1951 }
1952
1953 static void
1954 lang_map_flags (flagword flag)
1955 {
1956   if (flag & SEC_ALLOC)
1957     minfo ("a");
1958
1959   if (flag & SEC_CODE)
1960     minfo ("x");
1961
1962   if (flag & SEC_READONLY)
1963     minfo ("r");
1964
1965   if (flag & SEC_DATA)
1966     minfo ("w");
1967
1968   if (flag & SEC_LOAD)
1969     minfo ("l");
1970 }
1971
1972 void
1973 lang_map (void)
1974 {
1975   lang_memory_region_type *m;
1976   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
1977   bfd *p;
1978
1979   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
1980     {
1981       asection *s;
1982
1983       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
1984           || file->flags.just_syms)
1985         continue;
1986
1987       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1988         if ((s->output_section == NULL
1989              || s->output_section->owner != link_info.output_bfd)
1990             && (s->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_KEEP)) == 0)
1991           {
1992             if (! dis_header_printed)
1993               {
1994                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
1995                 dis_header_printed = TRUE;
1996               }
1997
1998             print_input_section (s, TRUE);
1999           }
2000     }
2001
2002   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
2003   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
2004            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
2005
2006   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
2007     {
2008       char buf[100];
2009       int len;
2010
2011       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name_list.name);
2012
2013       sprintf_vma (buf, m->origin);
2014       minfo ("0x%s ", buf);
2015       len = strlen (buf);
2016       while (len < 16)
2017         {
2018           print_space ();
2019           ++len;
2020         }
2021
2022       minfo ("0x%V", m->length);
2023       if (m->flags || m->not_flags)
2024         {
2025 #ifndef BFD64
2026           minfo ("        ");
2027 #endif
2028           if (m->flags)
2029             {
2030               print_space ();
2031               lang_map_flags (m->flags);
2032             }
2033
2034           if (m->not_flags)
2035             {
2036               minfo (" !");
2037               lang_map_flags (m->not_flags);
2038             }
2039         }
2040
2041       print_nl ();
2042     }
2043
2044   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
2045
2046   if (! link_info.reduce_memory_overheads)
2047     {
2048       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
2049       for (p = link_info.input_bfds; p != (bfd *) NULL; p = p->link_next)
2050         bfd_map_over_sections (p, init_map_userdata, 0);
2051       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
2052     }
2053   lang_statement_iteration ++;
2054   print_statements ();
2055 }
2056
2057 static void
2058 init_map_userdata (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2059                    asection *sec,
2060                    void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2061 {
2062   fat_section_userdata_type *new_data
2063     = ((fat_section_userdata_type *) (stat_alloc
2064                                       (sizeof (fat_section_userdata_type))));
2065
2066   ASSERT (get_userdata (sec) == NULL);
2067   get_userdata (sec) = new_data;
2068   new_data->map_symbol_def_tail = &new_data->map_symbol_def_head;
2069   new_data->map_symbol_def_count = 0;
2070 }
2071
2072 static bfd_boolean
2073 sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry,
2074                  void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
2075 {
2076   if (hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
2077       || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
2078     {
2079       struct fat_user_section_struct *ud;
2080       struct map_symbol_def *def;
2081
2082       ud = (struct fat_user_section_struct *)
2083           get_userdata (hash_entry->u.def.section);
2084       if  (! ud)
2085         {
2086           /* ??? What do we have to do to initialize this beforehand?  */
2087           /* The first time we get here is bfd_abs_section...  */
2088           init_map_userdata (0, hash_entry->u.def.section, 0);
2089           ud = (struct fat_user_section_struct *)
2090               get_userdata (hash_entry->u.def.section);
2091         }
2092       else if  (!ud->map_symbol_def_tail)
2093         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2094
2095       def = (struct map_symbol_def *) obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
2096       def->entry = hash_entry;
2097       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
2098       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
2099       ud->map_symbol_def_count++;
2100     }
2101   return TRUE;
2102 }
2103
2104 /* Initialize an output section.  */
2105
2106 static void
2107 init_os (lang_output_section_statement_type *s, flagword flags)
2108 {
2109   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2110     einfo (_("%P%F: Illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
2111
2112   if (s->constraint != SPECIAL)
2113     s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, s->name);
2114   if (s->bfd_section == NULL)
2115     s->bfd_section = bfd_make_section_anyway_with_flags (link_info.output_bfd,
2116                                                          s->name, flags);
2117   if (s->bfd_section == NULL)
2118     {
2119       einfo (_("%P%F: output format %s cannot represent section called %s\n"),
2120              link_info.output_bfd->xvec->name, s->name);
2121     }
2122   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
2123   s->bfd_section->output_offset = 0;
2124
2125   if (!link_info.reduce_memory_overheads)
2126     {
2127       fat_section_userdata_type *new_userdata = (fat_section_userdata_type *)
2128         stat_alloc (sizeof (fat_section_userdata_type));
2129       memset (new_userdata, 0, sizeof (fat_section_userdata_type));
2130       get_userdata (s->bfd_section) = new_userdata;
2131     }
2132
2133   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
2134      mention are initialized.  */
2135   if (s->addr_tree != NULL)
2136     exp_init_os (s->addr_tree);
2137
2138   if (s->load_base != NULL)
2139     exp_init_os (s->load_base);
2140
2141   /* If supplied an alignment, set it.  */
2142   if (s->section_alignment != -1)
2143     s->bfd_section->alignment_power = s->section_alignment;
2144 }
2145
2146 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
2147    initialized.  */
2148
2149 static void
2150 exp_init_os (etree_type *exp)
2151 {
2152   switch (exp->type.node_class)
2153     {
2154     case etree_assign:
2155     case etree_provide:
2156       exp_init_os (exp->assign.src);
2157       break;
2158
2159     case etree_binary:
2160       exp_init_os (exp->binary.lhs);
2161       exp_init_os (exp->binary.rhs);
2162       break;
2163
2164     case etree_trinary:
2165       exp_init_os (exp->trinary.cond);
2166       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
2167       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
2168       break;
2169
2170     case etree_assert:
2171       exp_init_os (exp->assert_s.child);
2172       break;
2173
2174     case etree_unary:
2175       exp_init_os (exp->unary.child);
2176       break;
2177
2178     case etree_name:
2179       switch (exp->type.node_code)
2180         {
2181         case ADDR:
2182         case LOADADDR:
2183         case SIZEOF:
2184           {
2185             lang_output_section_statement_type *os;
2186
2187             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
2188             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
2189               init_os (os, 0);
2190           }
2191         }
2192       break;
2193
2194     default:
2195       break;
2196     }
2197 }
2198 \f
2199 static void
2200 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
2201 {
2202   lang_input_statement_type *entry = (lang_input_statement_type *) data;
2203
2204   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
2205      discard all sections.  */
2206   if (entry->flags.just_syms)
2207     {
2208       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
2209       return;
2210     }
2211
2212   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
2213     bfd_section_already_linked (abfd, sec, &link_info);
2214 }
2215 \f
2216 /* The wild routines.
2217
2218    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
2219    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
2220    foo.o(.text, .data).  */
2221
2222 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
2223    lang_input_section statement which is placed at PTR.  */
2224
2225 void
2226 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
2227                   asection *section,
2228                   struct flag_info *sflag_info,
2229                   lang_output_section_statement_type *output)
2230 {
2231   flagword flags = section->flags;
2232
2233   bfd_boolean discard;
2234   lang_input_section_type *new_section;
2235   bfd *abfd = link_info.output_bfd;
2236
2237   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
2238   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
2239
2240   /* Discard input sections which are assigned to a section named
2241      DISCARD_SECTION_NAME.  */
2242   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2243     discard = TRUE;
2244
2245   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
2246      information.  */
2247   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2248       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2249     discard = TRUE;
2250
2251   if (discard)
2252     {
2253       if (section->output_section == NULL)
2254         {
2255           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2256           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2257         }
2258       return;
2259     }
2260
2261   if (sflag_info)
2262     {
2263       bfd_boolean keep;
2264
2265       keep = bfd_lookup_section_flags (&link_info, sflag_info, section);
2266       if (!keep)
2267         return;
2268     }
2269
2270   if (section->output_section != NULL)
2271     return;
2272
2273   /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2274      to an output section, because we want to be able to include a
2275      SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2276      section (I don't know why we want to do this, but we do).
2277      build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2278      the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2279   flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2280
2281   /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2282      already been processed.  One reason to do this is that on pe
2283      format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2284      to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2285
2286   if (!link_info.relocatable)
2287     flags &= ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2288
2289   switch (output->sectype)
2290     {
2291     case normal_section:
2292     case overlay_section:
2293       break;
2294     case noalloc_section:
2295       flags &= ~SEC_ALLOC;
2296       break;
2297     case noload_section:
2298       flags &= ~SEC_LOAD;
2299       flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2300       /* Unfortunately GNU ld has managed to evolve two different
2301          meanings to NOLOAD in scripts.  ELF gets a .bss style noload,
2302          alloc, no contents section.  All others get a noload, noalloc
2303          section.  */
2304       if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2305         flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
2306       else
2307         flags &= ~SEC_ALLOC;
2308       break;
2309     }
2310
2311   if (output->bfd_section == NULL)
2312     init_os (output, flags);
2313
2314   /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2315      it from the output section.  */
2316   output->bfd_section->flags &= flags | ~SEC_READONLY;
2317
2318   if (output->bfd_section->linker_has_input)
2319     {
2320       /* Only set SEC_READONLY flag on the first input section.  */
2321       flags &= ~ SEC_READONLY;
2322
2323       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2324       if ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2325           != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2326           || ((flags & SEC_MERGE) != 0
2327               && output->bfd_section->entsize != section->entsize))
2328         {
2329           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2330           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2331         }
2332     }
2333   output->bfd_section->flags |= flags;
2334
2335   if (!output->bfd_section->linker_has_input)
2336     {
2337       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2338       /* This must happen after flags have been updated.  The output
2339          section may have been created before we saw its first input
2340          section, eg. for a data statement.  */
2341       bfd_init_private_section_data (section->owner, section,
2342                                      link_info.output_bfd,
2343                                      output->bfd_section,
2344                                      &link_info);
2345       if ((flags & SEC_MERGE) != 0)
2346         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2347     }
2348
2349   if ((flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0
2350       && bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x)
2351     {
2352       /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2353       output->block_value = 128;
2354     }
2355
2356   if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2357     output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2358
2359   section->output_section = output->bfd_section;
2360
2361   if (!link_info.relocatable
2362       && !stripped_excluded_sections)
2363     {
2364       asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2365       output->bfd_section->map_tail.s = section;
2366       section->map_head.s = NULL;
2367       section->map_tail.s = s;
2368       if (s != NULL)
2369         s->map_head.s = section;
2370       else
2371         output->bfd_section->map_head.s = section;
2372     }
2373
2374   /* Add a section reference to the list.  */
2375   new_section = new_stat (lang_input_section, ptr);
2376   new_section->section = section;
2377 }
2378
2379 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2380    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2381    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2382    new section should just go at the end of the current list.  */
2383
2384 static lang_statement_union_type *
2385 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2386            struct wildcard_list *sec,
2387            lang_input_statement_type *file,
2388            asection *section)
2389 {
2390   lang_statement_union_type *l;
2391
2392   if (!wild->filenames_sorted
2393       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2394     return NULL;
2395
2396   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2397     {
2398       lang_input_section_type *ls;
2399
2400       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2401         continue;
2402       ls = &l->input_section;
2403
2404       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2405          name.  */
2406
2407       if (wild->filenames_sorted)
2408         {
2409           const char *fn, *ln;
2410           bfd_boolean fa, la;
2411           int i;
2412
2413           /* The PE support for the .idata section as generated by
2414              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2415              the archive and then the name of the file within the
2416              archive.  */
2417
2418           if (file->the_bfd != NULL
2419               && bfd_my_archive (file->the_bfd) != NULL)
2420             {
2421               fn = bfd_get_filename (bfd_my_archive (file->the_bfd));
2422               fa = TRUE;
2423             }
2424           else
2425             {
2426               fn = file->filename;
2427               fa = FALSE;
2428             }
2429
2430           if (bfd_my_archive (ls->section->owner) != NULL)
2431             {
2432               ln = bfd_get_filename (bfd_my_archive (ls->section->owner));
2433               la = TRUE;
2434             }
2435           else
2436             {
2437               ln = ls->section->owner->filename;
2438               la = FALSE;
2439             }
2440
2441           i = filename_cmp (fn, ln);
2442           if (i > 0)
2443             continue;
2444           else if (i < 0)
2445             break;
2446
2447           if (fa || la)
2448             {
2449               if (fa)
2450                 fn = file->filename;
2451               if (la)
2452                 ln = ls->section->owner->filename;
2453
2454               i = filename_cmp (fn, ln);
2455               if (i > 0)
2456                 continue;
2457               else if (i < 0)
2458                 break;
2459             }
2460         }
2461
2462       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2463          looking at the sections for this file.  */
2464
2465       if (sec != NULL
2466           && sec->spec.sorted != none
2467           && sec->spec.sorted != by_none)
2468         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2469           break;
2470     }
2471
2472   return l;
2473 }
2474
2475 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2476    NULL, in which case it is a wild card.  */
2477
2478 static void
2479 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2480                          struct wildcard_list *sec,
2481                          asection *section,
2482                          struct flag_info *sflag_info,
2483                          lang_input_statement_type *file,
2484                          void *output)
2485 {
2486   lang_statement_union_type *before;
2487   lang_output_section_statement_type *os;
2488
2489   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2490
2491   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2492   if (unique_section_p (section, os))
2493     return;
2494
2495   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2496
2497   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2498      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2499      is NULL, then the section should just go at the end
2500      of the current list.  */
2501
2502   if (before == NULL)
2503     lang_add_section (&ptr->children, section, sflag_info, os);
2504   else
2505     {
2506       lang_statement_list_type list;
2507       lang_statement_union_type **pp;
2508
2509       lang_list_init (&list);
2510       lang_add_section (&list, section, sflag_info, os);
2511
2512       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2513          be NULL.  */
2514       if (list.head != NULL)
2515         {
2516           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2517
2518           for (pp = &ptr->children.head;
2519                *pp != before;
2520                pp = &(*pp)->header.next)
2521             ASSERT (*pp != NULL);
2522
2523           list.head->header.next = *pp;
2524           *pp = list.head;
2525         }
2526     }
2527 }
2528
2529 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2530    are readonly.  */
2531
2532 static void
2533 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2534                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2535                         asection *section,
2536                         struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
2537                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2538                         void *output)
2539 {
2540   lang_output_section_statement_type *os;
2541
2542   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2543
2544   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2545   if (unique_section_p (section, os))
2546     return;
2547
2548   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2549     os->all_input_readonly = FALSE;
2550 }
2551
2552 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2553    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2554    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2555
2556 static lang_input_statement_type *
2557 lookup_name (const char *name)
2558 {
2559   lang_input_statement_type *search;
2560
2561   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2562        search != NULL;
2563        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2564     {
2565       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2566          already been loaded as filename might have been transformed
2567          via the search directory lookup mechanism.  */
2568       const char *filename = search->local_sym_name;
2569
2570       if (filename != NULL
2571           && filename_cmp (filename, name) == 0)
2572         break;
2573     }
2574
2575   if (search == NULL)
2576     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2577                         default_target, FALSE);
2578
2579   /* If we have already added this file, or this file is not real
2580      don't add this file.  */
2581   if (search->flags.loaded || !search->flags.real)
2582     return search;
2583
2584   if (! load_symbols (search, NULL))
2585     return NULL;
2586
2587   return search;
2588 }
2589
2590 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2591
2592 struct excluded_lib
2593 {
2594   char *name;
2595   struct excluded_lib *next;
2596 };
2597 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2598
2599 void
2600 add_excluded_libs (const char *list)
2601 {
2602   const char *p = list, *end;
2603
2604   while (*p != '\0')
2605     {
2606       struct excluded_lib *entry;
2607       end = strpbrk (p, ",:");
2608       if (end == NULL)
2609         end = p + strlen (p);
2610       entry = (struct excluded_lib *) xmalloc (sizeof (*entry));
2611       entry->next = excluded_libs;
2612       entry->name = (char *) xmalloc (end - p + 1);
2613       memcpy (entry->name, p, end - p);
2614       entry->name[end - p] = '\0';
2615       excluded_libs = entry;
2616       if (*end == '\0')
2617         break;
2618       p = end + 1;
2619     }
2620 }
2621
2622 static void
2623 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2624 {
2625   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2626
2627   while (lib)
2628     {
2629       int len = strlen (lib->name);
2630       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2631
2632       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2633         {
2634           abfd->no_export = TRUE;
2635           return;
2636         }
2637
2638       if (filename_ncmp (lib->name, filename, len) == 0
2639           && (filename[len] == '\0'
2640               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2641                   && filename[len + 2] == '\0')))
2642         {
2643           abfd->no_export = TRUE;
2644           return;
2645         }
2646
2647       lib = lib->next;
2648     }
2649 }
2650
2651 /* Get the symbols for an input file.  */
2652
2653 bfd_boolean
2654 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2655               lang_statement_list_type *place)
2656 {
2657   char **matching;
2658
2659   if (entry->flags.loaded)
2660     return TRUE;
2661
2662   ldfile_open_file (entry);
2663
2664   /* Do not process further if the file was missing.  */
2665   if (entry->flags.missing_file)
2666     return TRUE;
2667
2668   if (! bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2669       && ! bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2670     {
2671       bfd_error_type err;
2672       struct lang_input_statement_flags save_flags;
2673       extern FILE *yyin;
2674
2675       err = bfd_get_error ();
2676
2677       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2678       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2679         return TRUE;
2680
2681       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2682         {
2683           char **p;
2684
2685           einfo (_("%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2686           einfo (_("%B: matching formats:"), entry->the_bfd);
2687           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2688             einfo (" %s", *p);
2689           einfo ("%F\n");
2690         }
2691       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2692                || place == NULL)
2693         einfo (_("%F%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2694
2695       bfd_close (entry->the_bfd);
2696       entry->the_bfd = NULL;
2697
2698       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2699       save_flags = input_flags;
2700       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2701
2702       push_stat_ptr (place);
2703       input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular
2704         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
2705       input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic
2706         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
2707       input_flags.whole_archive = entry->flags.whole_archive;
2708       input_flags.dynamic = entry->flags.dynamic;
2709
2710       ldfile_assumed_script = TRUE;
2711       parser_input = input_script;
2712       yyparse ();
2713       ldfile_assumed_script = FALSE;
2714
2715       /* missing_file is sticky.  sysrooted will already have been
2716          restored when seeing EOF in yyparse, but no harm to restore
2717          again.  */
2718       save_flags.missing_file |= input_flags.missing_file;
2719       input_flags = save_flags;
2720       pop_stat_ptr ();
2721       fclose (yyin);
2722       yyin = NULL;
2723       entry->flags.loaded = TRUE;
2724
2725       return TRUE;
2726     }
2727
2728   if (ldemul_recognized_file (entry))
2729     return TRUE;
2730
2731   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
2732      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
2733      add_archive_element callback, for each element of the archive
2734      which is used.  */
2735   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
2736     {
2737     default:
2738       break;
2739
2740     case bfd_object:
2741 #ifdef ENABLE_PLUGINS
2742       if (!entry->flags.reload)
2743 #endif
2744         ldlang_add_file (entry);
2745       if (trace_files || verbose)
2746         info_msg ("%I\n", entry);
2747       break;
2748
2749     case bfd_archive:
2750       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
2751
2752       if (entry->flags.whole_archive)
2753         {
2754           bfd *member = NULL;
2755           bfd_boolean loaded = TRUE;
2756
2757           for (;;)
2758             {
2759               bfd *subsbfd;
2760               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
2761
2762               if (member == NULL)
2763                 break;
2764
2765               if (! bfd_check_format (member, bfd_object))
2766                 {
2767                   einfo (_("%F%B: member %B in archive is not an object\n"),
2768                          entry->the_bfd, member);
2769                   loaded = FALSE;
2770                 }
2771
2772               subsbfd = member;
2773               if (!(*link_info.callbacks
2774                     ->add_archive_element) (&link_info, member,
2775                                             "--whole-archive", &subsbfd))
2776                 abort ();
2777
2778               /* Potentially, the add_archive_element hook may have set a
2779                  substitute BFD for us.  */
2780               if (!bfd_link_add_symbols (subsbfd, &link_info))
2781                 {
2782                   einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), member);
2783                   loaded = FALSE;
2784                 }
2785             }
2786
2787           entry->flags.loaded = loaded;
2788           return loaded;
2789         }
2790       break;
2791     }
2792
2793   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
2794     entry->flags.loaded = TRUE;
2795   else
2796     einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
2797
2798   return entry->flags.loaded;
2799 }
2800
2801 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
2802    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
2803    lang_input_section statements are created for each part of the
2804    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
2805    the output section.  */
2806
2807 static void
2808 wild (lang_wild_statement_type *s,
2809       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
2810       lang_output_section_statement_type *output)
2811 {
2812   struct wildcard_list *sec;
2813
2814   if (s->handler_data[0]
2815       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
2816       && !s->filenames_sorted)
2817     {
2818       lang_section_bst_type *tree;
2819
2820       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
2821
2822       tree = s->tree;
2823       if (tree)
2824         {
2825           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
2826           s->tree = NULL;
2827         }
2828     }
2829   else
2830     walk_wild (s, output_section_callback, output);
2831
2832   if (default_common_section == NULL)
2833     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
2834       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
2835         {
2836           /* Remember the section that common is going to in case we
2837              later get something which doesn't know where to put it.  */
2838           default_common_section = output;
2839           break;
2840         }
2841 }
2842
2843 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
2844
2845 static int
2846 get_target (const bfd_target *target, void *data)
2847 {
2848   const char *sought = (const char *) data;
2849
2850   return strcmp (target->name, sought) == 0;
2851 }
2852
2853 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
2854
2855 static void
2856 stricpy (char *dest, char *src)
2857 {
2858   char c;
2859
2860   while ((c = *src++) != 0)
2861     *dest++ = TOLOWER (c);
2862
2863   *dest = 0;
2864 }
2865
2866 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
2867    from haystack.  */
2868
2869 static void
2870 strcut (char *haystack, char *needle)
2871 {
2872   haystack = strstr (haystack, needle);
2873
2874   if (haystack)
2875     {
2876       char *src;
2877
2878       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
2879         *haystack++ = *src++;
2880
2881       *haystack = 0;
2882     }
2883 }
2884
2885 /* Compare two target format name strings.
2886    Return a value indicating how "similar" they are.  */
2887
2888 static int
2889 name_compare (char *first, char *second)
2890 {
2891   char *copy1;
2892   char *copy2;
2893   int result;
2894
2895   copy1 = (char *) xmalloc (strlen (first) + 1);
2896   copy2 = (char *) xmalloc (strlen (second) + 1);
2897
2898   /* Convert the names to lower case.  */
2899   stricpy (copy1, first);
2900   stricpy (copy2, second);
2901
2902   /* Remove size and endian strings from the name.  */
2903   strcut (copy1, "big");
2904   strcut (copy1, "little");
2905   strcut (copy2, "big");
2906   strcut (copy2, "little");
2907
2908   /* Return a value based on how many characters match,
2909      starting from the beginning.   If both strings are
2910      the same then return 10 * their length.  */
2911   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
2912     if (copy1[result] == 0)
2913       {
2914         result *= 10;
2915         break;
2916       }
2917
2918   free (copy1);
2919   free (copy2);
2920
2921   return result;
2922 }
2923
2924 /* Set by closest_target_match() below.  */
2925 static const bfd_target *winner;
2926
2927 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
2928    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
2929    match to the original output target.  */
2930
2931 static int
2932 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
2933 {
2934   const bfd_target *original = (const bfd_target *) data;
2935
2936   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
2937       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
2938     return 0;
2939
2940   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
2941       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
2942     return 0;
2943
2944   /* Must be the same flavour.  */
2945   if (target->flavour != original->flavour)
2946     return 0;
2947
2948   /* Ignore generic big and little endian elf vectors.  */
2949   if (strcmp (target->name, "elf32-big") == 0
2950       || strcmp (target->name, "elf64-big") == 0
2951       || strcmp (target->name, "elf32-little") == 0
2952       || strcmp (target->name, "elf64-little") == 0)
2953     return 0;
2954
2955   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
2956   if (winner == NULL)
2957     {
2958       winner = target;
2959       return 0;
2960     }
2961
2962   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
2963      Compare their names and choose the better one.  */
2964   if (name_compare (target->name, original->name)
2965       > name_compare (winner->name, original->name))
2966     winner = target;
2967
2968   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
2969   return 0;
2970 }
2971
2972 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
2973
2974 static char *
2975 get_first_input_target (void)
2976 {
2977   char *target = NULL;
2978
2979   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
2980     {
2981       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
2982           && s->flags.real)
2983         {
2984           ldfile_open_file (s);
2985
2986           if (s->the_bfd != NULL
2987               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
2988             {
2989               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
2990
2991               if (target != NULL)
2992                 break;
2993             }
2994         }
2995     }
2996
2997   return target;
2998 }
2999
3000 const char *
3001 lang_get_output_target (void)
3002 {
3003   const char *target;
3004
3005   /* Has the user told us which output format to use?  */
3006   if (output_target != NULL)
3007     return output_target;
3008
3009   /* No - has the current target been set to something other than
3010      the default?  */
3011   if (current_target != default_target && current_target != NULL)
3012     return current_target;
3013
3014   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
3015   target = get_first_input_target ();
3016   if (target != NULL)
3017     return target;
3018
3019   /* Failed - use the default output target.  */
3020   return default_target;
3021 }
3022
3023 /* Open the output file.  */
3024
3025 static void
3026 open_output (const char *name)
3027 {
3028   output_target = lang_get_output_target ();
3029
3030   /* Has the user requested a particular endianness on the command
3031      line?  */
3032   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
3033     {
3034       const bfd_target *target;
3035       enum bfd_endian desired_endian;
3036
3037       /* Get the chosen target.  */
3038       target = bfd_search_for_target (get_target, (void *) output_target);
3039
3040       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
3041       if (target != NULL)
3042         {
3043           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
3044             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
3045           else
3046             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
3047
3048           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
3049              not happen if the linker script has provided big and
3050              little endian alternatives, but some scrips don't do
3051              this.  */
3052           if (target->byteorder != desired_endian)
3053             {
3054               /* If it does, then see if the target provides
3055                  an alternative with the correct endianness.  */
3056               if (target->alternative_target != NULL
3057                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
3058                 output_target = target->alternative_target->name;
3059               else
3060                 {
3061                   /* Try to find a target as similar as possible to
3062                      the default target, but which has the desired
3063                      endian characteristic.  */
3064                   bfd_search_for_target (closest_target_match,
3065                                          (void *) target);
3066
3067                   /* Oh dear - we could not find any targets that
3068                      satisfy our requirements.  */
3069                   if (winner == NULL)
3070                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
3071                              " that match endianness requirement\n"));
3072                   else
3073                     output_target = winner->name;
3074                 }
3075             }
3076         }
3077     }
3078
3079   link_info.output_bfd = bfd_openw (name, output_target);
3080
3081   if (link_info.output_bfd == NULL)
3082     {
3083       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
3084         einfo (_("%P%F: target %s not found\n"), output_target);
3085
3086       einfo (_("%P%F: cannot open output file %s: %E\n"), name);
3087     }
3088
3089   delete_output_file_on_failure = TRUE;
3090
3091   if (! bfd_set_format (link_info.output_bfd, bfd_object))
3092     einfo (_("%P%F:%s: can not make object file: %E\n"), name);
3093   if (! bfd_set_arch_mach (link_info.output_bfd,
3094                            ldfile_output_architecture,
3095                            ldfile_output_machine))
3096     einfo (_("%P%F:%s: can not set architecture: %E\n"), name);
3097
3098   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (link_info.output_bfd);
3099   if (link_info.hash == NULL)
3100     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
3101
3102   bfd_set_gp_size (link_info.output_bfd, g_switch_value);
3103 }
3104
3105 static void
3106 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
3107 {
3108   switch (statement->header.type)
3109     {
3110     case lang_output_statement_enum:
3111       ASSERT (link_info.output_bfd == NULL);
3112       open_output (statement->output_statement.name);
3113       ldemul_set_output_arch ();
3114       if (config.magic_demand_paged && !link_info.relocatable)
3115         link_info.output_bfd->flags |= D_PAGED;
3116       else
3117         link_info.output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
3118       if (config.text_read_only)
3119         link_info.output_bfd->flags |= WP_TEXT;
3120       else
3121         link_info.output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
3122       if (link_info.traditional_format)
3123         link_info.output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3124       else
3125         link_info.output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3126       break;
3127
3128     case lang_target_statement_enum:
3129       current_target = statement->target_statement.target;
3130       break;
3131     default:
3132       break;
3133     }
3134 }
3135
3136 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
3137    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
3138    of two, so we can use shifts.  */
3139 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
3140 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
3141
3142 /* Support the above.  */
3143 static unsigned int opb_shift = 0;
3144
3145 static void
3146 init_opb (void)
3147 {
3148   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
3149                                               ldfile_output_machine);
3150   opb_shift = 0;
3151   if (x > 1)
3152     while ((x & 1) == 0)
3153       {
3154         x >>= 1;
3155         ++opb_shift;
3156       }
3157   ASSERT (x == 1);
3158 }
3159
3160 /* Open all the input files.  */
3161
3162 enum open_bfd_mode
3163   {
3164     OPEN_BFD_NORMAL = 0,
3165     OPEN_BFD_FORCE = 1,
3166     OPEN_BFD_RESCAN = 2
3167   };
3168 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3169 static lang_input_statement_type *plugin_insert = NULL;
3170 #endif
3171
3172 static void
3173 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, enum open_bfd_mode mode)
3174 {
3175   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3176     {
3177       switch (s->header.type)
3178         {
3179         case lang_constructors_statement_enum:
3180           open_input_bfds (constructor_list.head, mode);
3181           break;
3182         case lang_output_section_statement_enum:
3183           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, mode);
3184           break;
3185         case lang_wild_statement_enum:
3186           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
3187           if ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3188               && s->wild_statement.filename
3189               && !wildcardp (s->wild_statement.filename)
3190               && !archive_path (s->wild_statement.filename))
3191             lookup_name (s->wild_statement.filename);
3192           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, mode);
3193           break;
3194         case lang_group_statement_enum:
3195           {
3196             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
3197
3198             /* We must continually search the entries in the group
3199                until no new symbols are added to the list of undefined
3200                symbols.  */
3201
3202             do
3203               {
3204                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
3205                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head,
3206                                  mode | OPEN_BFD_FORCE);
3207               }
3208             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
3209           }
3210           break;
3211         case lang_target_statement_enum:
3212           current_target = s->target_statement.target;
3213           break;
3214         case lang_input_statement_enum:
3215           if (s->input_statement.flags.real)
3216             {
3217               lang_statement_union_type **os_tail;
3218               lang_statement_list_type add;
3219
3220               s->input_statement.target = current_target;
3221
3222               /* If we are being called from within a group, and this
3223                  is an archive which has already been searched, then
3224                  force it to be researched unless the whole archive
3225                  has been loaded already.  Do the same for a rescan.  */
3226               if (mode != OPEN_BFD_NORMAL
3227 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3228                   && ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3229                       || plugin_insert == NULL)
3230 #endif
3231                   && !s->input_statement.flags.whole_archive
3232                   && s->input_statement.flags.loaded
3233                   && s->input_statement.the_bfd != NULL
3234                   && bfd_check_format (s->input_statement.the_bfd,
3235                                        bfd_archive))
3236                 s->input_statement.flags.loaded = FALSE;
3237 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3238               /* When rescanning, reload --as-needed shared libs.  */
3239               else if ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) != 0
3240                        && plugin_insert == NULL
3241                        && s->input_statement.flags.loaded
3242                        && s->input_statement.flags.add_DT_NEEDED_for_regular
3243                        && s->input_statement.the_bfd != NULL
3244                        && ((s->input_statement.the_bfd->flags) & DYNAMIC) != 0
3245                        && plugin_should_reload (s->input_statement.the_bfd))
3246                 {
3247                   s->input_statement.flags.loaded = FALSE;
3248                   s->input_statement.flags.reload = TRUE;
3249                 }
3250 #endif
3251
3252               os_tail = lang_output_section_statement.tail;
3253               lang_list_init (&add);
3254
3255               if (! load_symbols (&s->input_statement, &add))
3256                 config.make_executable = FALSE;
3257
3258               if (add.head != NULL)
3259                 {
3260                   /* If this was a script with output sections then
3261                      tack any added statements on to the end of the
3262                      list.  This avoids having to reorder the output
3263                      section statement list.  Very likely the user
3264                      forgot -T, and whatever we do here will not meet
3265                      naive user expectations.  */
3266                   if (os_tail != lang_output_section_statement.tail)
3267                     {
3268                       einfo (_("%P: warning: %s contains output sections;"
3269                                " did you forget -T?\n"),
3270                              s->input_statement.filename);
3271                       *stat_ptr->tail = add.head;
3272                       stat_ptr->tail = add.tail;
3273                     }
3274                   else
3275                     {
3276                       *add.tail = s->header.next;
3277                       s->header.next = add.head;
3278                     }
3279                 }
3280             }
3281 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3282           /* If we have found the point at which a plugin added new
3283              files, clear plugin_insert to enable archive rescan.  */
3284           if (&s->input_statement == plugin_insert)
3285             plugin_insert = NULL;
3286 #endif
3287           break;
3288         case lang_assignment_statement_enum:
3289           if (s->assignment_statement.exp->assign.defsym)
3290             /* This is from a --defsym on the command line.  */
3291             exp_fold_tree_no_dot (s->assignment_statement.exp);
3292           break;
3293         default:
3294           break;
3295         }
3296     }
3297
3298   /* Exit if any of the files were missing.  */
3299   if (input_flags.missing_file)
3300     einfo ("%F");
3301 }
3302
3303 /* Add a symbol to a hash of symbols used in DEFINED (NAME) expressions.  */
3304
3305 void
3306 lang_track_definedness (const char *name)
3307 {
3308   if (bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, TRUE, FALSE) == NULL)
3309     einfo (_("%P%F: bfd_hash_lookup failed creating symbol %s\n"), name);
3310 }
3311
3312 /* New-function for the definedness hash table.  */
3313
3314 static struct bfd_hash_entry *
3315 lang_definedness_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
3316                           struct bfd_hash_table *table ATTRIBUTE_UNUSED,
3317                           const char *name ATTRIBUTE_UNUSED)
3318 {
3319   struct lang_definedness_hash_entry *ret
3320     = (struct lang_definedness_hash_entry *) entry;
3321
3322   if (ret == NULL)
3323     ret = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3324       bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct lang_definedness_hash_entry));
3325
3326   if (ret == NULL)
3327     einfo (_("%P%F: bfd_hash_allocate failed creating symbol %s\n"), name);
3328
3329   ret->iteration = -1;
3330   return &ret->root;
3331 }
3332
3333 /* Return the iteration when the definition of NAME was last updated.  A
3334    value of -1 means that the symbol is not defined in the linker script
3335    or the command line, but may be defined in the linker symbol table.  */
3336
3337 int
3338 lang_symbol_definition_iteration (const char *name)
3339 {
3340   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3341     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3342     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3343
3344   /* We've already created this one on the presence of DEFINED in the
3345      script, so it can't be NULL unless something is borked elsewhere in
3346      the code.  */
3347   if (defentry == NULL)
3348     FAIL ();
3349
3350   return defentry->iteration;
3351 }
3352
3353 /* Update the definedness state of NAME.  */
3354
3355 void
3356 lang_update_definedness (const char *name, struct bfd_link_hash_entry *h)
3357 {
3358   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3359     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3360     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3361
3362   /* We don't keep track of symbols not tested with DEFINED.  */
3363   if (defentry == NULL)
3364     return;
3365
3366   /* If the symbol was already defined, and not from an earlier statement
3367      iteration, don't update the definedness iteration, because that'd
3368      make the symbol seem defined in the linker script at this point, and
3369      it wasn't; it was defined in some object.  If we do anyway, DEFINED
3370      would start to yield false before this point and the construct "sym =
3371      DEFINED (sym) ? sym : X;" would change sym to X despite being defined
3372      in an object.  */
3373   if (h->type != bfd_link_hash_undefined
3374       && h->type != bfd_link_hash_common
3375       && h->type != bfd_link_hash_new
3376       && defentry->iteration == -1)
3377     return;
3378
3379   defentry->iteration = lang_statement_iteration;
3380 }
3381
3382 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3383    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3384    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3385    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3386    name to the symbol table.  */
3387
3388 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3389
3390 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3391
3392 void
3393 ldlang_add_undef (const char *const name, bfd_boolean cmdline)
3394 {
3395   ldlang_undef_chain_list_type *new_undef;
3396
3397   undef_from_cmdline = undef_from_cmdline || cmdline;
3398   new_undef = (ldlang_undef_chain_list_type *) stat_alloc (sizeof (*new_undef));
3399   new_undef->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3400   ldlang_undef_chain_list_head = new_undef;
3401
3402   new_undef->name = xstrdup (name);
3403
3404   if (link_info.output_bfd != NULL)
3405     insert_undefined (new_undef->name);
3406 }
3407
3408 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3409
3410 static void
3411 insert_undefined (const char *name)
3412 {
3413   struct bfd_link_hash_entry *h;
3414
3415   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3416   if (h == NULL)
3417     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3418   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3419     {
3420       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3421       h->u.undef.abfd = NULL;
3422       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3423     }
3424 }
3425
3426 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3427    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3428    script file.  */
3429
3430 static void
3431 lang_place_undefineds (void)
3432 {
3433   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3434
3435   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3436     insert_undefined (ptr->name);
3437 }
3438
3439 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3440
3441 static void
3442 check_input_sections
3443   (lang_statement_union_type *s,
3444    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3445 {
3446   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3447     {
3448       switch (s->header.type)
3449         {
3450         case lang_wild_statement_enum:
3451           walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3452                      output_section_statement);
3453           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3454             return;
3455           break;
3456         case lang_constructors_statement_enum:
3457           check_input_sections (constructor_list.head,
3458                                 output_section_statement);
3459           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3460             return;
3461           break;
3462         case lang_group_statement_enum:
3463           check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3464                                 output_section_statement);
3465           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3466             return;
3467           break;
3468         default:
3469           break;
3470         }
3471     }
3472 }
3473
3474 /* Update wildcard statements if needed.  */
3475
3476 static void
3477 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3478 {
3479   struct wildcard_list *sec;
3480
3481   switch (sort_section)
3482     {
3483     default:
3484       FAIL ();
3485
3486     case none:
3487       break;
3488
3489     case by_name:
3490     case by_alignment:
3491       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3492         {
3493           switch (s->header.type)
3494             {
3495             default:
3496               break;
3497
3498             case lang_wild_statement_enum:
3499               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3500                    sec = sec->next)
3501                 {
3502                   switch (sec->spec.sorted)
3503                     {
3504                     case none:
3505                       sec->spec.sorted = sort_section;
3506                       break;
3507                     case by_name:
3508                       if (sort_section == by_alignment)
3509                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3510                       break;
3511                     case by_alignment:
3512                       if (sort_section == by_name)
3513                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3514                       break;
3515                     default:
3516                       break;
3517                     }
3518                 }
3519               break;
3520
3521             case lang_constructors_statement_enum:
3522               update_wild_statements (constructor_list.head);
3523               break;
3524
3525             case lang_output_section_statement_enum:
3526               /* Don't sort .init/.fini sections.  */
3527               if (strcmp (s->output_section_statement.name, ".init") != 0
3528                   && strcmp (s->output_section_statement.name, ".fini") != 0)
3529                 update_wild_statements
3530                   (s->output_section_statement.children.head);
3531               break;
3532
3533             case lang_group_statement_enum:
3534               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3535               break;
3536             }
3537         }
3538       break;
3539     }
3540 }
3541
3542 /* Open input files and attach to output sections.  */
3543
3544 static void
3545 map_input_to_output_sections
3546   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3547    lang_output_section_statement_type *os)
3548 {
3549   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3550     {
3551       lang_output_section_statement_type *tos;
3552       flagword flags;
3553
3554       switch (s->header.type)
3555         {
3556         case lang_wild_statement_enum:
3557           wild (&s->wild_statement, target, os);
3558           break;
3559         case lang_constructors_statement_enum:
3560           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3561                                         target,
3562                                         os);
3563           break;
3564         case lang_output_section_statement_enum:
3565           tos = &s->output_section_statement;
3566           if (tos->constraint != 0)
3567             {
3568               if (tos->constraint != ONLY_IF_RW
3569                   && tos->constraint != ONLY_IF_RO)
3570                 break;
3571               tos->all_input_readonly = TRUE;
3572               check_input_sections (tos->children.head, tos);
3573               if (tos->all_input_readonly != (tos->constraint == ONLY_IF_RO))
3574                 {
3575                   tos->constraint = -1;
3576                   break;
3577                 }
3578             }
3579           map_input_to_output_sections (tos->children.head,
3580                                         target,
3581                                         tos);
3582           break;
3583         case lang_output_statement_enum:
3584           break;
3585         case lang_target_statement_enum:
3586           target = s->target_statement.target;
3587           break;
3588         case lang_group_statement_enum:
3589           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3590                                         target,
3591                                         os);
3592           break;
3593         case lang_data_statement_enum:
3594           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3595              are initialized.  */
3596           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3597           /* The output section gets CONTENTS, ALLOC and LOAD, but
3598              these may be overridden by the script.  */
3599           flags = SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3600           switch (os->sectype)
3601             {
3602             case normal_section:
3603             case overlay_section:
3604               break;
3605             case noalloc_section:
3606               flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3607               break;
3608             case noload_section:
3609               if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
3610                   == bfd_target_elf_flavour)
3611                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC;
3612               else
3613                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS;
3614               break;
3615             }
3616           if (os->bfd_section == NULL)
3617             init_os (os, flags);
3618           else
3619             os->bfd_section->flags |= flags;
3620           break;
3621         case lang_input_section_enum:
3622           break;
3623         case lang_fill_statement_enum:
3624         case lang_object_symbols_statement_enum:
3625         case lang_reloc_statement_enum:
3626         case lang_padding_statement_enum:
3627         case lang_input_statement_enum:
3628           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3629             init_os (os, 0);
3630           break;
3631         case lang_assignment_statement_enum:
3632           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3633             init_os (os, 0);
3634
3635           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3636              are initialized.  */
3637           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3638           break;
3639         case lang_address_statement_enum:
3640           /* Mark the specified section with the supplied address.
3641              If this section was actually a segment marker, then the
3642              directive is ignored if the linker script explicitly
3643              processed the segment marker.  Originally, the linker
3644              treated segment directives (like -Ttext on the
3645              command-line) as section directives.  We honor the
3646              section directive semantics for backwards compatibilty;
3647              linker scripts that do not specifically check for
3648              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3649           if (!s->address_statement.segment
3650               || !s->address_statement.segment->used)
3651             {
3652               const char *name = s->address_statement.section_name;
3653
3654               /* Create the output section statement here so that
3655                  orphans with a set address will be placed after other
3656                  script sections.  If we let the orphan placement code
3657                  place them in amongst other sections then the address
3658                  will affect following script sections, which is
3659                  likely to surprise naive users.  */
3660               tos = lang_output_section_statement_lookup (name, 0, TRUE);
3661               tos->addr_tree = s->address_statement.address;
3662               if (tos->bfd_section == NULL)
3663                 init_os (tos, 0);
3664             }
3665           break;
3666         case lang_insert_statement_enum:
3667           break;
3668         }
3669     }
3670 }
3671
3672 /* An insert statement snips out all the linker statements from the
3673    start of the list and places them after the output section
3674    statement specified by the insert.  This operation is complicated
3675    by the fact that we keep a doubly linked list of output section
3676    statements as well as the singly linked list of all statements.  */
3677
3678 static void
3679 process_insert_statements (void)
3680 {
3681   lang_statement_union_type **s;
3682   lang_output_section_statement_type *first_os = NULL;
3683   lang_output_section_statement_type *last_os = NULL;
3684   lang_output_section_statement_type *os;
3685
3686   /* "start of list" is actually the statement immediately after
3687      the special abs_section output statement, so that it isn't
3688      reordered.  */
3689   s = &lang_output_section_statement.head;
3690   while (*(s = &(*s)->header.next) != NULL)
3691     {
3692       if ((*s)->header.type == lang_output_section_statement_enum)
3693         {
3694           /* Keep pointers to the first and last output section
3695              statement in the sequence we may be about to move.  */
3696           os = &(*s)->output_section_statement;
3697
3698           ASSERT (last_os == NULL || last_os->next == os);
3699           last_os = os;
3700
3701           /* Set constraint negative so that lang_output_section_find
3702              won't match this output section statement.  At this
3703              stage in linking constraint has values in the range
3704              [-1, ONLY_IN_RW].  */
3705           last_os->constraint = -2 - last_os->constraint;
3706           if (first_os == NULL)
3707             first_os = last_os;
3708         }
3709       else if ((*s)->header.type == lang_insert_statement_enum)
3710         {
3711           lang_insert_statement_type *i = &(*s)->insert_statement;
3712           lang_output_section_statement_type *where;
3713           lang_statement_union_type **ptr;
3714           lang_statement_union_type *first;
3715
3716           where = lang_output_section_find (i->where);
3717           if (where != NULL && i->is_before)
3718             {
3719               do
3720                 where = where->prev;
3721               while (where != NULL && where->constraint < 0);
3722             }
3723           if (where == NULL)
3724             {
3725               einfo (_("%F%P: %s not found for insert\n"), i->where);
3726               return;
3727             }
3728
3729           /* Deal with reordering the output section statement list.  */
3730           if (last_os != NULL)
3731             {
3732               asection *first_sec, *last_sec;
3733               struct lang_output_section_statement_struct **next;
3734
3735               /* Snip out the output sections we are moving.  */
3736               first_os->prev->next = last_os->next;
3737               if (last_os->next == NULL)
3738                 {
3739                   next = &first_os->prev->next;
3740                   lang_output_section_statement.tail
3741                     = (lang_statement_union_type **) next;
3742                 }
3743               else
3744                 last_os->next->prev = first_os->prev;
3745               /* Add them in at the new position.  */
3746               last_os->next = where->next;
3747               if (where->next == NULL)
3748                 {
3749                   next = &last_os->next;
3750                   lang_output_section_statement.tail
3751                     = (lang_statement_union_type **) next;
3752                 }
3753               else
3754                 where->next->prev = last_os;
3755               first_os->prev = where;
3756               where->next = first_os;
3757
3758               /* Move the bfd sections in the same way.  */
3759               first_sec = NULL;
3760               last_sec = NULL;
3761               for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3762                 {
3763                   os->constraint = -2 - os->constraint;
3764                   if (os->bfd_section != NULL
3765                       && os->bfd_section->owner != NULL)
3766                     {
3767                       last_sec = os->bfd_section;
3768                       if (first_sec == NULL)
3769                         first_sec = last_sec;
3770                     }
3771                   if (os == last_os)
3772                     break;
3773                 }
3774               if (last_sec != NULL)
3775                 {
3776                   asection *sec = where->bfd_section;
3777                   if (sec == NULL)
3778                     sec = output_prev_sec_find (where);
3779
3780                   /* The place we want to insert must come after the
3781                      sections we are moving.  So if we find no
3782                      section or if the section is the same as our
3783                      last section, then no move is needed.  */
3784                   if (sec != NULL && sec != last_sec)
3785                     {
3786                       /* Trim them off.  */
3787                       if (first_sec->prev != NULL)
3788                         first_sec->prev->next = last_sec->next;
3789                       else
3790                         link_info.output_bfd->sections = last_sec->next;
3791                       if (last_sec->next != NULL)
3792                         last_sec->next->prev = first_sec->prev;
3793                       else
3794                         link_info.output_bfd->section_last = first_sec->prev;
3795                       /* Add back.  */
3796                       last_sec->next = sec->next;
3797                       if (sec->next != NULL)
3798                         sec->next->prev = last_sec;
3799                       else
3800                         link_info.output_bfd->section_last = last_sec;
3801                       first_sec->prev = sec;
3802                       sec->next = first_sec;
3803                     }
3804                 }
3805
3806               first_os = NULL;
3807               last_os = NULL;
3808             }
3809
3810           ptr = insert_os_after (where);
3811           /* Snip everything after the abs_section output statement we
3812              know is at the start of the list, up to and including
3813              the insert statement we are currently processing.  */
3814           first = lang_output_section_statement.head->header.next;
3815           lang_output_section_statement.head->header.next = (*s)->header.next;
3816           /* Add them back where they belong.  */
3817           *s = *ptr;
3818           if (*s == NULL)
3819             statement_list.tail = s;
3820           *ptr = first;
3821           s = &lang_output_section_statement.head;
3822         }
3823     }
3824
3825   /* Undo constraint twiddling.  */
3826   for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3827     {
3828       os->constraint = -2 - os->constraint;
3829       if (os == last_os)
3830         break;
3831     }
3832 }
3833
3834 /* An output section might have been removed after its statement was
3835    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
3836    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
3837
3838 void
3839 strip_excluded_output_sections (void)
3840 {
3841   lang_output_section_statement_type *os;
3842
3843   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
3844   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
3845     {
3846       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
3847       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
3848       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
3849       lang_reset_memory_regions ();
3850     }
3851
3852   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3853        os != NULL;
3854        os = os->next)
3855     {
3856       asection *output_section;
3857       bfd_boolean exclude;
3858
3859       if (os->constraint < 0)
3860         continue;
3861
3862       output_section = os->bfd_section;
3863       if (output_section == NULL)
3864         continue;
3865
3866       exclude = (output_section->rawsize == 0
3867                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
3868                  && !bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
3869                                                     output_section));
3870
3871       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
3872          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
3873          input sections, so don't drop output sections that have such
3874          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
3875       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
3876         {
3877           asection *s;
3878
3879           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
3880             if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3881                 && ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
3882                     || link_info.emitrelocations))
3883               {
3884                 exclude = FALSE;
3885                 break;
3886               }
3887         }
3888
3889       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
3890       output_section->map_head.link_order = NULL;
3891       output_section->map_tail.link_order = NULL;
3892
3893       if (exclude)
3894         {
3895           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
3896              removed output section statement may still be used.  */
3897           if (!os->update_dot)
3898             os->ignored = TRUE;
3899           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
3900           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, output_section);
3901           link_info.output_bfd->section_count--;
3902         }
3903     }
3904
3905   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
3906      and map_tail link_order fields.  */
3907   stripped_excluded_sections = TRUE;
3908 }
3909
3910 static void
3911 print_output_section_statement
3912   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3913 {
3914   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
3915   int len;
3916
3917   if (output_section_statement != abs_output_section)
3918     {
3919       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
3920
3921       if (section != NULL)
3922         {
3923           print_dot = section->vma;
3924
3925           len = strlen (output_section_statement->name);
3926           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3927             {
3928               print_nl ();
3929               len = 0;
3930             }
3931           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3932             {
3933               print_space ();
3934               ++len;
3935             }
3936
3937           minfo ("0x%V %W", section->vma, section->size);
3938
3939           if (section->vma != section->lma)
3940             minfo (_(" load address 0x%V"), section->lma);
3941
3942           if (output_section_statement->update_dot_tree != NULL)
3943             exp_fold_tree (output_section_statement->update_dot_tree,
3944                            bfd_abs_section_ptr, &print_dot);
3945         }
3946
3947       print_nl ();
3948     }
3949
3950   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
3951                         output_section_statement);
3952 }
3953
3954 static void
3955 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
3956                   lang_output_section_statement_type *output_section)
3957 {
3958   unsigned int i;
3959   bfd_boolean is_dot;
3960   etree_type *tree;
3961   asection *osec;
3962
3963   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3964     print_space ();
3965
3966   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
3967     {
3968       is_dot = FALSE;
3969       tree = assignment->exp->assert_s.child;
3970     }
3971   else
3972     {
3973       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
3974
3975       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
3976       expld.assign_name = dst;
3977       tree = assignment->exp->assign.src;
3978     }
3979
3980   osec = output_section->bfd_section;
3981   if (osec == NULL)
3982     osec = bfd_abs_section_ptr;
3983   exp_fold_tree (tree, osec, &print_dot);
3984   if (expld.result.valid_p)
3985     {
3986       bfd_vma value;
3987
3988       if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert
3989           || is_dot
3990           || expld.assign_name != NULL)
3991         {
3992           value = expld.result.value;
3993
3994           if (expld.result.section != NULL)
3995             value += expld.result.section->vma;
3996
3997           minfo ("0x%V", value);
3998           if (is_dot)
3999             print_dot = value;
4000         }
4001       else
4002         {
4003           struct bfd_link_hash_entry *h;
4004
4005           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
4006                                     FALSE, FALSE, TRUE);
4007           if (h)
4008             {
4009               value = h->u.def.value;
4010               value += h->u.def.section->output_section->vma;
4011               value += h->u.def.section->output_offset;
4012
4013               minfo ("[0x%V]", value);
4014             }
4015           else
4016             minfo ("[unresolved]");
4017         }
4018     }
4019   else
4020     {
4021       minfo ("*undef*   ");
4022 #ifdef BFD64
4023       minfo ("        ");
4024 #endif
4025     }
4026   expld.assign_name = NULL;
4027
4028   minfo ("                ");
4029   exp_print_tree (assignment->exp);
4030   print_nl ();
4031 }
4032
4033 static void
4034 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
4035 {
4036   if (statm->filename != NULL
4037       && (statm->the_bfd == NULL
4038           || (statm->the_bfd->flags & BFD_LINKER_CREATED) == 0))
4039     fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
4040 }
4041
4042 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
4043    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
4044
4045 static bfd_boolean
4046 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
4047 {
4048   asection *sec = (asection *) ptr;
4049
4050   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
4051        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
4052       && sec == hash_entry->u.def.section)
4053     {
4054       int i;
4055
4056       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4057         print_space ();
4058       minfo ("0x%V   ",
4059              (hash_entry->u.def.value
4060               + hash_entry->u.def.section->output_offset
4061               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
4062
4063       minfo ("             %T\n", hash_entry->root.string);
4064     }
4065
4066   return TRUE;
4067 }
4068
4069 static int
4070 hash_entry_addr_cmp (const void *a, const void *b)
4071 {
4072   const struct bfd_link_hash_entry *l = *(const struct bfd_link_hash_entry **)a;
4073   const struct bfd_link_hash_entry *r = *(const struct bfd_link_hash_entry **)b;
4074
4075   if (l->u.def.value < r->u.def.value)
4076     return -1;
4077   else if (l->u.def.value > r->u.def.value)
4078     return 1;
4079   else
4080     return 0;
4081 }
4082
4083 static void
4084 print_all_symbols (asection *sec)
4085 {
4086   struct fat_user_section_struct *ud =
4087       (struct fat_user_section_struct *) get_userdata (sec);
4088   struct map_symbol_def *def;
4089   struct bfd_link_hash_entry **entries;
4090   unsigned int i;
4091
4092   if (!ud)
4093     return;
4094
4095   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
4096
4097   /* Sort the symbols by address.  */
4098   entries = (struct bfd_link_hash_entry **)
4099       obstack_alloc (&map_obstack, ud->map_symbol_def_count * sizeof (*entries));
4100
4101   for (i = 0, def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next, i++)
4102     entries[i] = def->entry;
4103
4104   qsort (entries, ud->map_symbol_def_count, sizeof (*entries),
4105          hash_entry_addr_cmp);
4106
4107   /* Print the symbols.  */
4108   for (i = 0; i < ud->map_symbol_def_count; i++)
4109     print_one_symbol (entries[i], sec);
4110
4111   obstack_free (&map_obstack, entries);
4112 }
4113
4114 /* Print information about an input section to the map file.  */
4115
4116 static void
4117 print_input_section (asection *i, bfd_boolean is_discarded)
4118 {
4119   bfd_size_type size = i->size;
4120   int len;
4121   bfd_vma addr;
4122
4123   init_opb ();
4124
4125   print_space ();
4126   minfo ("%s", i->name);
4127
4128   len = 1 + strlen (i->name);
4129   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4130     {
4131       print_nl ();
4132       len = 0;
4133     }
4134   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4135     {
4136       print_space ();
4137       ++len;
4138     }
4139
4140   if (i->output_section != NULL
4141       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4142     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
4143   else
4144     {
4145       addr = print_dot;
4146       if (!is_discarded)
4147         size = 0;
4148     }
4149
4150   minfo ("0x%V %W %B\n", addr, TO_ADDR (size), i->owner);
4151
4152   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
4153     {
4154       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
4155 #ifdef BFD64
4156       len += 16;
4157 #else
4158       len += 8;
4159 #endif
4160       while (len > 0)
4161         {
4162           print_space ();
4163           --len;
4164         }
4165
4166       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
4167     }
4168
4169   if (i->output_section != NULL
4170       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4171     {
4172       if (link_info.reduce_memory_overheads)
4173         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
4174       else
4175         print_all_symbols (i);
4176
4177       /* Update print_dot, but make sure that we do not move it
4178          backwards - this could happen if we have overlays and a
4179          later overlay is shorter than an earier one.  */
4180       if (addr + TO_ADDR (size) > print_dot)
4181         print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4182     }
4183 }
4184
4185 static void
4186 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
4187 {
4188   size_t size;
4189   unsigned char *p;
4190   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
4191   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
4192     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4193   fputs ("\n", config.map_file);
4194 }
4195
4196 static void
4197 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
4198 {
4199   int i;
4200   bfd_vma addr;
4201   bfd_size_type size;
4202   const char *name;
4203
4204   init_opb ();
4205   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4206     print_space ();
4207
4208   addr = data->output_offset;
4209   if (data->output_section != NULL)
4210     addr += data->output_section->vma;
4211
4212   switch (data->type)
4213     {
4214     default:
4215       abort ();
4216     case BYTE:
4217       size = BYTE_SIZE;
4218       name = "BYTE";
4219       break;
4220     case SHORT:
4221       size = SHORT_SIZE;
4222       name = "SHORT";
4223       break;
4224     case LONG:
4225       size = LONG_SIZE;
4226       name = "LONG";
4227       break;
4228     case QUAD:
4229       size = QUAD_SIZE;
4230       name = "QUAD";
4231       break;
4232     case SQUAD:
4233       size = QUAD_SIZE;
4234       name = "SQUAD";
4235       break;
4236     }
4237
4238   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, size, name, data->value);
4239
4240   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
4241     {
4242       print_space ();
4243       exp_print_tree (data->exp);
4244     }
4245
4246   print_nl ();
4247
4248   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4249 }
4250
4251 /* Print an address statement.  These are generated by options like
4252    -Ttext.  */
4253
4254 static void
4255 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
4256 {
4257   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
4258   exp_print_tree (address->address);
4259   print_nl ();
4260 }
4261
4262 /* Print a reloc statement.  */
4263
4264 static void
4265 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
4266 {
4267   int i;
4268   bfd_vma addr;
4269   bfd_size_type size;
4270
4271   init_opb ();
4272   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4273     print_space ();
4274
4275   addr = reloc->output_offset;
4276   if (reloc->output_section != NULL)
4277     addr += reloc->output_section->vma;
4278
4279   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
4280
4281   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, size, reloc->howto->name);
4282
4283   if (reloc->name != NULL)
4284     minfo ("%s+", reloc->name);
4285   else
4286     minfo ("%s+", reloc->section->name);
4287
4288   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
4289
4290   print_nl ();
4291
4292   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4293 }
4294
4295 static void
4296 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
4297 {
4298   int len;
4299   bfd_vma addr;
4300
4301   init_opb ();
4302   minfo (" *fill*");
4303
4304   len = sizeof " *fill*" - 1;
4305   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4306     {
4307       print_space ();
4308       ++len;
4309     }
4310
4311   addr = s->output_offset;
4312   if (s->output_section != NULL)
4313     addr += s->output_section->vma;
4314   minfo ("0x%V %W ", addr, (bfd_vma) s->size);
4315
4316   if (s->fill->size != 0)
4317     {
4318       size_t size;
4319       unsigned char *p;
4320       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
4321         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4322     }
4323
4324   print_nl ();
4325
4326   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
4327 }
4328
4329 static void
4330 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
4331                       lang_output_section_statement_type *os)
4332 {
4333   struct wildcard_list *sec;
4334
4335   print_space ();
4336
4337   if (w->filenames_sorted)
4338     minfo ("SORT(");
4339   if (w->filename != NULL)
4340     minfo ("%s", w->filename);
4341   else
4342     minfo ("*");
4343   if (w->filenames_sorted)
4344     minfo (")");
4345
4346   minfo ("(");
4347   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
4348     {
4349       if (sec->spec.sorted)
4350         minfo ("SORT(");
4351       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
4352         {
4353           name_list *tmp;
4354           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
4355           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4356             minfo (" %s", tmp->name);
4357           minfo (") ");
4358         }
4359       if (sec->spec.name != NULL)
4360         minfo ("%s", sec->spec.name);
4361       else
4362         minfo ("*");
4363       if (sec->spec.sorted)
4364         minfo (")");
4365       if (sec->next)
4366         minfo (" ");
4367     }
4368   minfo (")");
4369
4370   print_nl ();
4371
4372   print_statement_list (w->children.head, os);
4373 }
4374
4375 /* Print a group statement.  */
4376
4377 static void
4378 print_group (lang_group_statement_type *s,
4379              lang_output_section_statement_type *os)
4380 {
4381   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
4382   print_statement_list (s->children.head, os);
4383   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
4384 }
4385
4386 /* Print the list of statements in S.
4387    This can be called for any statement type.  */
4388
4389 static void
4390 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
4391                       lang_output_section_statement_type *os)
4392 {
4393   while (s != NULL)
4394     {
4395       print_statement (s, os);
4396       s = s->header.next;
4397     }
4398 }
4399
4400 /* Print the first statement in statement list S.
4401    This can be called for any statement type.  */
4402
4403 static void
4404 print_statement (lang_statement_union_type *s,
4405                  lang_output_section_statement_type *os)
4406 {
4407   switch (s->header.type)
4408     {
4409     default:
4410       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
4411       FAIL ();
4412       break;
4413     case lang_constructors_statement_enum:
4414       if (constructor_list.head != NULL)
4415         {
4416           if (constructors_sorted)
4417             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
4418           else
4419             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
4420           print_statement_list (constructor_list.head, os);
4421         }
4422       break;
4423     case lang_wild_statement_enum:
4424       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
4425       break;
4426     case lang_address_statement_enum:
4427       print_address_statement (&s->address_statement);
4428       break;
4429     case lang_object_symbols_statement_enum:
4430       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
4431       break;
4432     case lang_fill_statement_enum:
4433       print_fill_statement (&s->fill_statement);
4434       break;
4435     case lang_data_statement_enum:
4436       print_data_statement (&s->data_statement);
4437       break;
4438     case lang_reloc_statement_enum:
4439       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
4440       break;
4441     case lang_input_section_enum:
4442       print_input_section (s->input_section.section, FALSE);
4443       break;
4444     case lang_padding_statement_enum:
4445       print_padding_statement (&s->padding_statement);
4446       break;
4447     case lang_output_section_statement_enum:
4448       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
4449       break;
4450     case lang_assignment_statement_enum:
4451       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
4452       break;
4453     case lang_target_statement_enum:
4454       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
4455       break;
4456     case lang_output_statement_enum:
4457       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
4458       if (output_target != NULL)
4459         minfo (" %s", output_target);
4460       minfo (")\n");
4461       break;
4462     case lang_input_statement_enum:
4463       print_input_statement (&s->input_statement);
4464       break;
4465     case lang_group_statement_enum:
4466       print_group (&s->group_statement, os);
4467       break;
4468     case lang_insert_statement_enum:
4469       minfo ("INSERT %s %s\n",
4470              s->insert_statement.is_before ? "BEFORE" : "AFTER",
4471              s->insert_statement.where);
4472       break;
4473     }
4474 }
4475
4476 static void
4477 print_statements (void)
4478 {
4479   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
4480 }
4481
4482 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
4483    If N == 0, nothing is printed.
4484    If N < 0, the entire list is printed.
4485    Intended to be called from GDB.  */
4486
4487 void
4488 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
4489 {
4490   FILE *map_save = config.map_file;
4491
4492   config.map_file = stderr;
4493
4494   if (n < 0)
4495     print_statement_list (s, abs_output_section);
4496   else
4497     {
4498       while (s && --n >= 0)
4499         {
4500           print_statement (s, abs_output_section);
4501           s = s->header.next;
4502         }
4503     }
4504
4505   config.map_file = map_save;
4506 }
4507
4508 static void
4509 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
4510             fill_type *fill,
4511             bfd_size_type alignment_needed,
4512             asection *output_section,
4513             bfd_vma dot)
4514 {
4515   static fill_type zero_fill;
4516   lang_statement_union_type *pad = NULL;
4517
4518   if (ptr != &statement_list.head)
4519     pad = ((lang_statement_union_type *)
4520            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4521   if (pad != NULL
4522       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4523       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4524     {
4525       /* Use the existing pad statement.  */
4526     }
4527   else if ((pad = *ptr) != NULL
4528            && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4529            && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4530     {
4531       /* Use the existing pad statement.  */
4532     }
4533   else
4534     {
4535       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4536       pad = (lang_statement_union_type *)
4537           stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4538       pad->header.next = *ptr;
4539       *ptr = pad;
4540       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4541       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4542       if (fill == NULL)
4543         fill = &zero_fill;
4544       pad->padding_statement.fill = fill;
4545     }
4546   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4547   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4548   output_section->size = TO_SIZE (dot + TO_ADDR (alignment_needed)
4549                                   - output_section->vma);
4550 }
4551
4552 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4553
4554 static bfd_vma
4555 size_input_section
4556   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4557    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4558    fill_type *fill,
4559    bfd_vma dot)
4560 {
4561   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4562   asection *i = is->section;
4563
4564   if (i->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS
4565       && (i->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4566     {
4567       bfd_size_type alignment_needed;
4568       asection *o;
4569
4570       /* Align this section first to the input sections requirement,
4571          then to the output section's requirement.  If this alignment
4572          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4573          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4574
4575       if (output_section_statement->subsection_alignment != -1)
4576         i->alignment_power = output_section_statement->subsection_alignment;
4577
4578       o = output_section_statement->bfd_section;
4579       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4580         o->alignment_power = i->alignment_power;
4581
4582       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4583
4584       if (alignment_needed != 0)
4585         {
4586           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4587           dot += alignment_needed;
4588         }
4589
4590       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4591
4592       i->output_offset = dot - o->vma;
4593
4594       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4595       dot += TO_ADDR (i->size);
4596       o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4597     }
4598   else
4599     {
4600       i->output_offset = i->vma - output_section_statement->bfd_section->vma;
4601     }
4602
4603   return dot;
4604 }
4605
4606 static int
4607 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4608 {
4609   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
4610   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
4611
4612   if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4613       < bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4614     return -1;
4615   else if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4616            > bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4617     return 1;
4618   else if (sec1->id < sec2->id)
4619     return -1;
4620   else if (sec1->id > sec2->id)
4621     return 1;
4622
4623   return 0;
4624 }
4625
4626 #define IGNORE_SECTION(s) \
4627   ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0                          \
4628    || ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0               \
4629         && (s->flags & SEC_LOAD) == 0))
4630
4631 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4632    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4633    section addresses of the two sections.  Also check whether any memory
4634    region has overflowed.  */
4635
4636 static void
4637 lang_check_section_addresses (void)
4638 {
4639   asection *s, *p;
4640   asection **sections, **spp;
4641   unsigned int count;
4642   bfd_vma s_start;
4643   bfd_vma s_end;
4644   bfd_vma p_start;
4645   bfd_vma p_end;
4646   bfd_size_type amt;
4647   lang_memory_region_type *m;
4648
4649   if (bfd_count_sections (link_info.output_bfd) <= 1)
4650     return;
4651
4652   amt = bfd_count_sections (link_info.output_bfd) * sizeof (asection *);
4653   sections = (asection **) xmalloc (amt);
4654
4655   /* Scan all sections in the output list.  */
4656   count = 0;
4657   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4658     {
4659       /* Only consider loadable sections with real contents.  */
4660       if (!(s->flags & SEC_LOAD)
4661           || !(s->flags & SEC_ALLOC)
4662           || s->size == 0)
4663         continue;
4664
4665       sections[count] = s;
4666       count++;
4667     }
4668
4669   if (count <= 1)
4670     return;
4671
4672   qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *),
4673          sort_sections_by_lma);
4674
4675   spp = sections;
4676   s = *spp++;
4677   s_start = s->lma;
4678   s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4679   for (count--; count; count--)
4680     {
4681       /* We must check the sections' LMA addresses not their VMA
4682          addresses because overlay sections can have overlapping VMAs
4683          but they must have distinct LMAs.  */
4684       p = s;
4685       p_start = s_start;
4686       p_end = s_end;
4687       s = *spp++;
4688       s_start = s->lma;
4689       s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4690
4691       /* Look for an overlap.  We have sorted sections by lma, so we
4692          know that s_start >= p_start.  Besides the obvious case of
4693          overlap when the current section starts before the previous
4694          one ends, we also must have overlap if the previous section
4695          wraps around the address space.  */
4696       if (s_start <= p_end
4697           || p_end < p_start)
4698         einfo (_("%X%P: section %s loaded at [%V,%V] overlaps section %s loaded at [%V,%V]\n"),
4699                s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
4700     }
4701
4702   free (sections);
4703
4704   /* If any memory region has overflowed, report by how much.
4705      We do not issue this diagnostic for regions that had sections
4706      explicitly placed outside their bounds; os_region_check's
4707      diagnostics are adequate for that case.
4708
4709      FIXME: It is conceivable that m->current - (m->origin + m->length)
4710      might overflow a 32-bit integer.  There is, alas, no way to print
4711      a bfd_vma quantity in decimal.  */
4712   for (m = lang_memory_region_list; m; m = m->next)
4713     if (m->had_full_message)
4714       einfo (_("%X%P: region `%s' overflowed by %ld bytes\n"),
4715              m->name_list.name, (long)(m->current - (m->origin + m->length)));
4716
4717 }
4718
4719 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
4720    current address to be at the exact end of the region when the address is
4721    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
4722    calculation wraps around.  */
4723
4724 static void
4725 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
4726                  lang_memory_region_type *region,
4727                  etree_type *tree,
4728                  bfd_vma rbase)
4729 {
4730   if ((region->current < region->origin
4731        || (region->current - region->origin > region->length))
4732       && ((region->current != region->origin + region->length)
4733           || rbase == 0))
4734     {
4735       if (tree != NULL)
4736         {
4737           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %B section `%s'"
4738                    " is not within region `%s'\n"),
4739                  region->current,
4740                  os->bfd_section->owner,
4741                  os->bfd_section->name,
4742                  region->name_list.name);
4743         }
4744       else if (!region->had_full_message)
4745         {
4746           region->had_full_message = TRUE;
4747
4748           einfo (_("%X%P: %B section `%s' will not fit in region `%s'\n"),
4749                  os->bfd_section->owner,
4750                  os->bfd_section->name,
4751                  region->name_list.name);
4752         }
4753     }
4754 }
4755
4756 /* Set the sizes for all the output sections.  */
4757
4758 static bfd_vma
4759 lang_size_sections_1
4760   (lang_statement_union_type **prev,
4761    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4762    fill_type *fill,
4763    bfd_vma dot,
4764    bfd_boolean *relax,
4765    bfd_boolean check_regions)
4766 {
4767   lang_statement_union_type *s;
4768
4769   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
4770   for (s = *prev; s != NULL; s = s->header.next)
4771     {
4772       switch (s->header.type)
4773         {
4774         case lang_output_section_statement_enum:
4775           {
4776             bfd_vma newdot, after;
4777             lang_output_section_statement_type *os;
4778             lang_memory_region_type *r;
4779             int section_alignment = 0;
4780
4781             os = &s->output_section_statement;
4782             if (os->constraint == -1)
4783               break;
4784
4785             /* FIXME: We shouldn't need to zero section vmas for ld -r
4786                here, in lang_insert_orphan, or in the default linker scripts.
4787                This is covering for coff backend linker bugs.  See PR6945.  */
4788             if (os->addr_tree == NULL
4789                 && link_info.relocatable
4790                 && (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4791                     == bfd_target_coff_flavour))
4792               os->addr_tree = exp_intop (0);
4793             if (os->addr_tree != NULL)
4794               {
4795                 os->processed_vma = FALSE;
4796                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4797
4798                 if (expld.result.valid_p)
4799                   {
4800                     dot = expld.result.value;
4801                     if (expld.result.section != NULL)
4802                       dot += expld.result.section->vma;
4803                   }
4804                 else if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4805                   einfo (_("%F%S: non constant or forward reference"
4806                            " address expression for section %s\n"),
4807                          os->addr_tree, os->name);
4808               }
4809
4810             if (os->bfd_section == NULL)
4811               /* This section was removed or never actually created.  */
4812               break;
4813
4814             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
4815                address from the input section.  FIXME: This is COFF
4816                specific; it would be cleaner if there were some other way
4817                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
4818             if (((bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4819                   == bfd_target_ecoff_flavour)
4820                  || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4821                      == bfd_target_coff_flavour))
4822                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
4823               {
4824                 asection *input;
4825
4826                 if (os->children.head == NULL
4827                     || os->children.head->header.next != NULL
4828                     || (os->children.head->header.type
4829                         != lang_input_section_enum))
4830                   einfo (_("%P%X: Internal error on COFF shared library"
4831                            " section %s\n"), os->name);
4832
4833                 input = os->children.head->input_section.section;
4834                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
4835                                      os->bfd_section,
4836                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
4837                 os->bfd_section->size = input->size;
4838                 break;
4839               }
4840
4841             newdot = dot;
4842             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
4843               {
4844                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
4845                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
4846               }
4847             else
4848               {
4849                 if (os->addr_tree == NULL)
4850                   {
4851                     /* No address specified for this section, get one
4852                        from the region specification.  */
4853                     if (os->region == NULL
4854                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
4855                             && os->region->name_list.name[0] == '*'
4856                             && strcmp (os->region->name_list.name,
4857                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
4858                       {
4859                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
4860                       }
4861
4862                     /* If a loadable section is using the default memory
4863                        region, and some non default memory regions were
4864                        defined, issue an error message.  */
4865                     if (!os->ignored
4866                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
4867                         && ! link_info.relocatable
4868                         && check_regions
4869                         && strcmp (os->region->name_list.name,
4870                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
4871                         && lang_memory_region_list != NULL
4872                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name_list.name,
4873                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
4874                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
4875                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4876                       {
4877                         /* By default this is an error rather than just a
4878                            warning because if we allocate the section to the
4879                            default memory region we can end up creating an
4880                            excessively large binary, or even seg faulting when
4881                            attempting to perform a negative seek.  See
4882                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
4883                            for an example of this.  This behaviour can be
4884                            overridden by the using the --no-check-sections
4885                            switch.  */
4886                         if (command_line.check_section_addresses)
4887                           einfo (_("%P%F: error: no memory region specified"
4888                                    " for loadable section `%s'\n"),
4889                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
4890                                                        os->bfd_section));
4891                         else
4892                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
4893                                    " for loadable section `%s'\n"),
4894                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
4895                                                        os->bfd_section));
4896                       }
4897
4898                     newdot = os->region->current;
4899                     section_alignment = os->bfd_section->alignment_power;
4900                   }
4901                 else
4902                   section_alignment = os->section_alignment;
4903
4904                 /* Align to what the section needs.  */
4905                 if (section_alignment > 0)
4906                   {
4907                     bfd_vma savedot = newdot;
4908                     newdot = align_power (newdot, section_alignment);
4909
4910                     if (newdot != savedot
4911                         && (config.warn_section_align
4912                             || os->addr_tree != NULL)
4913                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4914                       einfo (_("%P: warning: changing start of section"
4915                                " %s by %lu bytes\n"),
4916                              os->name, (unsigned long) (newdot - savedot));
4917                   }
4918
4919                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
4920
4921                 os->bfd_section->output_offset = 0;
4922               }
4923
4924             lang_size_sections_1 (&os->children.head, os,
4925                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
4926
4927             os->processed_vma = TRUE;
4928
4929             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4930               /* Except for some special linker created sections,
4931                  no output section should change from zero size
4932                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
4933                  size on an ignored section indicates that some
4934                  input section was not sized early enough.  */
4935               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
4936             else
4937               {
4938                 dot = os->bfd_section->vma;
4939
4940                 /* Put the section within the requested block size, or
4941                    align at the block boundary.  */
4942                 after = ((dot
4943                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
4944                           + os->block_value - 1)
4945                          & - (bfd_vma) os->block_value);
4946
4947                 os->bfd_section->size = TO_SIZE (after - os->bfd_section->vma);
4948               }
4949
4950             /* Set section lma.  */
4951             r = os->region;
4952             if (r == NULL)
4953               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
4954
4955             if (os->load_base)
4956               {
4957                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
4958                 os->bfd_section->lma = lma;
4959               }
4960             else if (os->lma_region != NULL)
4961               {
4962                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
4963
4964                 if (section_alignment > 0)
4965                   lma = align_power (lma, section_alignment);
4966                 os->bfd_section->lma = lma;
4967               }
4968             else if (r->last_os != NULL
4969                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4970               {
4971                 bfd_vma lma;
4972                 asection *last;
4973
4974                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
4975
4976                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
4977                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
4978                    os->load_base set) because backwards moves can
4979                    create overlapping LMAs.  */
4980                 if (dot < last->vma
4981                     && os->bfd_section->size != 0
4982                     && dot + os->bfd_section->size <= last->vma)
4983                   {
4984                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
4985                        vma.  This is the old default lma, which might
4986                        just happen to work when the backwards move is
4987                        sufficiently large.  Nag if this changes anything,
4988                        so people can fix their linker scripts.  */
4989
4990                     if (last->vma != last->lma)
4991                       einfo (_("%P: warning: dot moved backwards before `%s'\n"),
4992                              os->name);
4993                   }
4994                 else
4995                   {
4996                     /* If this is an overlay, set the current lma to that
4997                        at the end of the previous section.  */
4998                     if (os->sectype == overlay_section)
4999                       lma = last->lma + last->size;
5000
5001                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
5002                        as the previous section.  */
5003                     else
5004                       lma = dot + last->lma - last->vma;
5005
5006                     if (section_alignment > 0)
5007                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5008                     os->bfd_section->lma = lma;
5009                   }
5010               }
5011             os->processed_lma = TRUE;
5012
5013             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5014               break;
5015
5016             /* Keep track of normal sections using the default
5017                lma region.  We use this to set the lma for
5018                following sections.  Overlays or other linker
5019                script assignment to lma might mean that the
5020                default lma == vma is incorrect.
5021                To avoid warnings about dot moving backwards when using
5022                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
5023                of non-zero size or with lma set differently to vma.  */
5024             if (((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
5025                  || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)
5026                 && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
5027                 && (os->bfd_section->size != 0
5028                     || (r->last_os == NULL
5029                         && os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma)
5030                     || (r->last_os != NULL
5031                         && dot >= (r->last_os->output_section_statement
5032                                    .bfd_section->vma)))
5033                 && os->lma_region == NULL
5034                 && !link_info.relocatable)
5035               r->last_os = s;
5036
5037             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5038             if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
5039                 || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
5040                 || link_info.relocatable)
5041               dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5042
5043             if (os->update_dot_tree != 0)
5044               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5045
5046             /* Update dot in the region ?
5047                We only do this if the section is going to be allocated,
5048                since unallocated sections do not contribute to the region's
5049                overall size in memory.  */
5050             if (os->region != NULL
5051                 && (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
5052               {
5053                 os->region->current = dot;
5054
5055                 if (check_regions)
5056                   /* Make sure the new address is within the region.  */
5057                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
5058                                    os->bfd_section->vma);
5059
5060                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region
5061                     && (os->bfd_section->flags & SEC_LOAD))
5062                   {
5063                     os->lma_region->current
5064                       = os->bfd_section->lma + TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5065
5066                     if (check_regions)
5067                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
5068                                        os->bfd_section->lma);
5069                   }
5070               }
5071           }
5072           break;
5073
5074         case lang_constructors_statement_enum:
5075           dot = lang_size_sections_1 (&constructor_list.head,
5076                                       output_section_statement,
5077                                       fill, dot, relax, check_regions);
5078           break;
5079
5080         case lang_data_statement_enum:
5081           {
5082             unsigned int size = 0;
5083
5084             s->data_statement.output_offset =
5085               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5086             s->data_statement.output_section =
5087               output_section_statement->bfd_section;
5088
5089             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
5090                need to mark them as needed.  */
5091             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5092
5093             switch (s->data_statement.type)
5094               {
5095               default:
5096                 abort ();
5097               case QUAD:
5098               case SQUAD:
5099                 size = QUAD_SIZE;
5100                 break;
5101               case LONG:
5102                 size = LONG_SIZE;
5103                 break;
5104               case SHORT:
5105                 size = SHORT_SIZE;
5106                 break;
5107               case BYTE:
5108                 size = BYTE_SIZE;
5109                 break;
5110               }
5111             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5112               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5113             dot += TO_ADDR (size);
5114             output_section_statement->bfd_section->size
5115               = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5116
5117           }
5118           break;
5119
5120         case lang_reloc_statement_enum:
5121           {
5122             int size;
5123
5124             s->reloc_statement.output_offset =
5125               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5126             s->reloc_statement.output_section =
5127               output_section_statement->bfd_section;
5128             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
5129             dot += TO_ADDR (size);
5130             output_section_statement->bfd_section->size
5131               = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5132           }
5133           break;
5134
5135         case lang_wild_statement_enum:
5136           dot = lang_size_sections_1 (&s->wild_statement.children.head,
5137                                       output_section_statement,
5138                                       fill, dot, relax, check_regions);
5139           break;
5140
5141         case lang_object_symbols_statement_enum:
5142           link_info.create_object_symbols_section =
5143             output_section_statement->bfd_section;
5144           break;
5145
5146         case lang_output_statement_enum:
5147         case lang_target_statement_enum:
5148           break;
5149
5150         case lang_input_section_enum:
5151           {
5152             asection *i;
5153
5154             i = s->input_section.section;
5155             if (relax)
5156               {
5157                 bfd_boolean again;
5158
5159                 if (! bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
5160                   einfo (_("%P%F: can't relax section: %E\n"));
5161                 if (again)
5162                   *relax = TRUE;
5163               }
5164             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
5165                                       output_section_statement->fill, dot);
5166           }
5167           break;
5168
5169         case lang_input_statement_enum:
5170           break;
5171
5172         case lang_fill_statement_enum:
5173           s->fill_statement.output_section =
5174             output_section_statement->bfd_section;
5175
5176           fill = s->fill_statement.fill;
5177           break;
5178
5179         case lang_assignment_statement_enum:
5180           {
5181             bfd_vma newdot = dot;
5182             etree_type *tree = s->assignment_statement.exp;
5183
5184             expld.dataseg.relro = exp_dataseg_relro_none;
5185
5186             exp_fold_tree (tree,
5187                            output_section_statement->bfd_section,
5188                            &newdot);
5189
5190             if (expld.dataseg.relro == exp_dataseg_relro_start)
5191               {
5192                 if (!expld.dataseg.relro_start_stat)
5193                   expld.dataseg.relro_start_stat = s;
5194                 else
5195                   {
5196                     ASSERT (expld.dataseg.relro_start_stat == s);
5197                   }
5198               }
5199             else if (expld.dataseg.relro == exp_dataseg_relro_end)
5200               {
5201                 if (!expld.dataseg.relro_end_stat)
5202                   expld.dataseg.relro_end_stat = s;
5203                 else
5204                   {
5205                     ASSERT (expld.dataseg.relro_end_stat == s);
5206                   }
5207               }
5208             expld.dataseg.relro = exp_dataseg_relro_none;
5209
5210             /* This symbol may be relative to this section.  */
5211             if ((tree->type.node_class == etree_provided
5212                  || tree->type.node_class == etree_assign)
5213                 && (tree->assign.dst [0] != '.'
5214                     || tree->assign.dst [1] != '\0'))
5215               output_section_statement->update_dot = 1;
5216
5217             if (!output_section_statement->ignored)
5218               {
5219                 if (output_section_statement == abs_output_section)
5220                   {
5221                     /* If we don't have an output section, then just adjust
5222                        the default memory address.  */
5223                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
5224                                                FALSE)->current = newdot;
5225                   }
5226                 else if (newdot != dot)
5227                   {
5228                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
5229                        put the pad before when relaxing, in case the
5230                        assignment references dot.  */
5231                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
5232                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
5233
5234                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
5235                     s = s->header.next;
5236
5237                     /* If dot is advanced, this implies that the section
5238                        should have space allocated to it, unless the
5239                        user has explicitly stated that the section
5240                        should not be allocated.  */
5241                     if (output_section_statement->sectype != noalloc_section
5242                         && (output_section_statement->sectype != noload_section
5243                             || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5244                                 == bfd_target_elf_flavour)))
5245                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
5246                   }
5247                 dot = newdot;
5248               }
5249           }
5250           break;
5251
5252         case lang_padding_statement_enum:
5253           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
5254              we won't have any padding statements.  If this is the
5255              second or later passes when relaxing, we should allow
5256              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
5257              will be added back in.  */
5258           s->padding_statement.size = 0;
5259
5260           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
5261              the section and this pad isn't needed, it's possible to
5262              have output_offset larger than the final size of the
5263              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
5264              a pad size of zero.  */
5265           s->padding_statement.output_offset
5266             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5267           break;
5268
5269         case lang_group_statement_enum:
5270           dot = lang_size_sections_1 (&s->group_statement.children.head,
5271                                       output_section_statement,
5272                                       fill, dot, relax, check_regions);
5273           break;
5274
5275         case lang_insert_statement_enum:
5276           break;
5277
5278           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
5279         case lang_address_statement_enum:
5280           break;
5281
5282         default:
5283           FAIL ();
5284           break;
5285         }
5286       prev = &s->header.next;
5287     }
5288   return dot;
5289 }
5290
5291 /* Callback routine that is used in _bfd_elf_map_sections_to_segments.
5292    The BFD library has set NEW_SEGMENT to TRUE iff it thinks that
5293    CURRENT_SECTION and PREVIOUS_SECTION ought to be placed into different
5294    segments.  We are allowed an opportunity to override this decision.  */
5295
5296 bfd_boolean
5297 ldlang_override_segment_assignment (struct bfd_link_info * info ATTRIBUTE_UNUSED,
5298                                     bfd * abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5299                                     asection * current_section,
5300                                     asection * previous_section,
5301                                     bfd_boolean new_segment)
5302 {
5303   lang_output_section_statement_type * cur;
5304   lang_output_section_statement_type * prev;
5305
5306   /* The checks below are only necessary when the BFD library has decided
5307      that the two sections ought to be placed into the same segment.  */
5308   if (new_segment)
5309     return TRUE;
5310
5311   /* Paranoia checks.  */
5312   if (current_section == NULL || previous_section == NULL)
5313     return new_segment;
5314
5315   /* If this flag is set, the target never wants code and non-code
5316      sections comingled in the same segment.  */
5317   if (config.separate_code
5318       && ((current_section->flags ^ previous_section->flags) & SEC_CODE))
5319     return TRUE;
5320
5321   /* Find the memory regions associated with the two sections.
5322      We call lang_output_section_find() here rather than scanning the list
5323      of output sections looking for a matching section pointer because if
5324      we have a large number of sections then a hash lookup is faster.  */
5325   cur  = lang_output_section_find (current_section->name);
5326   prev = lang_output_section_find (previous_section->name);
5327
5328   /* More paranoia.  */
5329   if (cur == NULL || prev == NULL)
5330     return new_segment;
5331
5332   /* If the regions are different then force the sections to live in
5333      different segments.  See the email thread starting at the following
5334      URL for the reasons why this is necessary:
5335      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00216.html  */
5336   return cur->region != prev->region;
5337 }
5338
5339 void
5340 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5341 {
5342   lang_statement_iteration++;
5343   lang_size_sections_1 (&statement_list.head, abs_output_section,
5344                         0, 0, relax, check_regions);
5345 }
5346
5347 void
5348 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5349 {
5350   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
5351   expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
5352
5353   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5354   if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen
5355       && link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
5356     {
5357       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_RELRO_END pair was seen, try
5358          to put expld.dataseg.relro on a (common) page boundary.  */
5359       bfd_vma min_base, old_base, relro_end, maxpage;
5360
5361       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_relro_adjust;
5362       maxpage = expld.dataseg.maxpagesize;
5363       /* MIN_BASE is the absolute minimum address we are allowed to start the
5364          read-write segment (byte before will be mapped read-only).  */
5365       min_base = (expld.dataseg.min_base + maxpage - 1) & ~(maxpage - 1);
5366       /* OLD_BASE is the address for a feasible minimum address which will
5367          still not cause a data overlap inside MAXPAGE causing file offset skip
5368          by MAXPAGE.  */
5369       old_base = expld.dataseg.base;
5370       expld.dataseg.base += (-expld.dataseg.relro_end
5371                              & (expld.dataseg.pagesize - 1));
5372       /* Compute the expected PT_GNU_RELRO segment end.  */
5373       relro_end = ((expld.dataseg.relro_end + expld.dataseg.pagesize - 1)
5374                    & ~(expld.dataseg.pagesize - 1));
5375       if (min_base + maxpage < expld.dataseg.base)
5376         {
5377           expld.dataseg.base -= maxpage;
5378           relro_end -= maxpage;
5379         }
5380       lang_reset_memory_regions ();
5381       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5382       if (expld.dataseg.relro_end > relro_end)
5383         {
5384           /* The alignment of sections between DATA_SEGMENT_ALIGN
5385              and DATA_SEGMENT_RELRO_END caused huge padding to be
5386              inserted at DATA_SEGMENT_RELRO_END.  Try to start a bit lower so
5387              that the section alignments will fit in.  */
5388           asection *sec;
5389           unsigned int max_alignment_power = 0;
5390
5391           /* Find maximum alignment power of sections between
5392              DATA_SEGMENT_ALIGN and DATA_SEGMENT_RELRO_END.  */
5393           for (sec = link_info.output_bfd->sections; sec; sec = sec->next)
5394             if (sec->vma >= expld.dataseg.base
5395                 && sec->vma < expld.dataseg.relro_end
5396                 && sec->alignment_power > max_alignment_power)
5397               max_alignment_power = sec->alignment_power;
5398
5399           if (((bfd_vma) 1 << max_alignment_power) < expld.dataseg.pagesize)
5400             {
5401               if (expld.dataseg.base - (1 << max_alignment_power) < old_base)
5402                 expld.dataseg.base += expld.dataseg.pagesize;
5403               expld.dataseg.base -= (1 << max_alignment_power);
5404               lang_reset_memory_regions ();
5405               one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5406             }
5407         }
5408       link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
5409       link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
5410     }
5411   else if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen)
5412     {
5413       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_END pair was seen, check whether
5414          a page could be saved in the data segment.  */
5415       bfd_vma first, last;
5416
5417       first = -expld.dataseg.base & (expld.dataseg.pagesize - 1);
5418       last = expld.dataseg.end & (expld.dataseg.pagesize - 1);
5419       if (first && last
5420           && ((expld.dataseg.base & ~(expld.dataseg.pagesize - 1))
5421               != (expld.dataseg.end & ~(expld.dataseg.pagesize - 1)))
5422           && first + last <= expld.dataseg.pagesize)
5423         {
5424           expld.dataseg.phase = exp_dataseg_adjust;
5425           lang_reset_memory_regions ();
5426           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5427         }
5428       else
5429         expld.dataseg.phase = exp_dataseg_done;
5430     }
5431   else
5432     expld.dataseg.phase = exp_dataseg_done;
5433 }
5434
5435 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5436 static lang_assignment_statement_type *current_assign;
5437 static bfd_boolean prefer_next_section;
5438
5439 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
5440
5441 static bfd_vma
5442 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
5443                        lang_output_section_statement_type *current_os,
5444                        fill_type *fill,
5445                        bfd_vma dot,
5446                        bfd_boolean *found_end)
5447 {
5448   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5449     {
5450       switch (s->header.type)
5451         {
5452         case lang_constructors_statement_enum:
5453           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
5454                                        current_os, fill, dot, found_end);
5455           break;
5456
5457         case lang_output_section_statement_enum:
5458           {
5459             lang_output_section_statement_type *os;
5460
5461             os = &(s->output_section_statement);
5462             os->after_end = *found_end;
5463             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
5464               {
5465                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5466                   {
5467                     current_section = os;
5468                     prefer_next_section = FALSE;
5469                   }
5470                 dot = os->bfd_section->vma;
5471
5472                 lang_do_assignments_1 (os->children.head,
5473                                        os, os->fill, dot, found_end);
5474
5475                 /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5476                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
5477                     || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
5478                     || link_info.relocatable)
5479                   dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5480
5481                 if (os->update_dot_tree != NULL)
5482                   exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5483               }
5484           }
5485           break;
5486
5487         case lang_wild_statement_enum:
5488
5489           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
5490                                        current_os, fill, dot, found_end);
5491           break;
5492
5493         case lang_object_symbols_statement_enum:
5494         case lang_output_statement_enum:
5495         case lang_target_statement_enum:
5496           break;
5497
5498         case lang_data_statement_enum:
5499           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5500           if (expld.result.valid_p)
5501             {
5502               s->data_statement.value = expld.result.value;
5503               if (expld.result.section != NULL)
5504                 s->data_statement.value += expld.result.section->vma;
5505             }
5506           else
5507             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
5508           {
5509             unsigned int size;
5510             switch (s->data_statement.type)
5511               {
5512               default:
5513                 abort ();
5514               case QUAD:
5515               case SQUAD:
5516                 size = QUAD_SIZE;
5517                 break;
5518               case LONG:
5519                 size = LONG_SIZE;
5520                 break;
5521               case SHORT:
5522                 size = SHORT_SIZE;
5523                 break;
5524               case BYTE:
5525                 size = BYTE_SIZE;
5526                 break;
5527               }
5528             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5529               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5530             dot += TO_ADDR (size);
5531           }
5532           break;
5533
5534         case lang_reloc_statement_enum:
5535           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
5536                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
5537           if (expld.result.valid_p)
5538             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
5539           else
5540             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
5541           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
5542           break;
5543
5544         case lang_input_section_enum:
5545           {
5546             asection *in = s->input_section.section;
5547
5548             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
5549               dot += TO_ADDR (in->size);
5550           }
5551           break;
5552
5553         case lang_input_statement_enum:
5554           break;
5555
5556         case lang_fill_statement_enum:
5557           fill = s->fill_statement.fill;
5558           break;
5559
5560         case lang_assignment_statement_enum:
5561           current_assign = &s->assignment_statement;
5562           if (current_assign->exp->type.node_class != etree_assert)
5563             {
5564               const char *p = current_assign->exp->assign.dst;
5565
5566               if (current_os == abs_output_section && p[0] == '.' && p[1] == 0)
5567                 prefer_next_section = TRUE;
5568
5569               while (*p == '_')
5570                 ++p;
5571               if (strcmp (p, "end") == 0)
5572                 *found_end = TRUE;
5573             }
5574           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
5575                          current_os->bfd_section,
5576                          &dot);
5577           break;
5578
5579         case lang_padding_statement_enum:
5580           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
5581           break;
5582
5583         case lang_group_statement_enum:
5584           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
5585                                        current_os, fill, dot, found_end);
5586           break;
5587
5588         case lang_insert_statement_enum:
5589           break;
5590
5591         case lang_address_statement_enum:
5592           break;
5593
5594         default:
5595           FAIL ();
5596           break;
5597         }
5598     }
5599   return dot;
5600 }
5601
5602 void
5603 lang_do_assignments (lang_phase_type phase)
5604 {
5605   bfd_boolean found_end = FALSE;
5606
5607   current_section = NULL;
5608   prefer_next_section = FALSE;
5609   expld.phase = phase;
5610   lang_statement_iteration++;
5611   lang_do_assignments_1 (statement_list.head,
5612                          abs_output_section, NULL, 0, &found_end);
5613 }
5614
5615 /* For an assignment statement outside of an output section statement,
5616    choose the best of neighbouring output sections to use for values
5617    of "dot".  */
5618
5619 asection *
5620 section_for_dot (void)
5621 {
5622   asection *s;
5623
5624   /* Assignments belong to the previous output section, unless there
5625      has been an assignment to "dot", in which case following
5626      assignments belong to the next output section.  (The assumption
5627      is that an assignment to "dot" is setting up the address for the
5628      next output section.)  Except that past the assignment to "_end"
5629      we always associate with the previous section.  This exception is
5630      for targets like SH that define an alloc .stack or other
5631      weirdness after non-alloc sections.  */
5632   if (current_section == NULL || prefer_next_section)
5633     {
5634       lang_statement_union_type *stmt;
5635       lang_output_section_statement_type *os;
5636
5637       for (stmt = (lang_statement_union_type *) current_assign;
5638            stmt != NULL;
5639            stmt = stmt->header.next)
5640         if (stmt->header.type == lang_output_section_statement_enum)
5641           break;
5642
5643       os = &stmt->output_section_statement;
5644       while (os != NULL
5645              && !os->after_end
5646              && (os->bfd_section == NULL
5647                  || (os->bfd_section->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
5648                  || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
5649                                                    os->bfd_section)))
5650         os = os->next;
5651
5652       if (current_section == NULL || os == NULL || !os->after_end)
5653         {
5654           if (os != NULL)
5655             s = os->bfd_section;
5656           else
5657             s = link_info.output_bfd->section_last;
5658           while (s != NULL
5659                  && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5660                      || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
5661             s = s->prev;
5662           if (s != NULL)
5663             return s;
5664
5665           return bfd_abs_section_ptr;
5666         }
5667     }
5668
5669   s = current_section->bfd_section;
5670
5671   /* The section may have been stripped.  */
5672   while (s != NULL
5673          && ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
5674              || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5675              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0
5676              || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd, s)))
5677     s = s->prev;
5678   if (s == NULL)
5679     s = link_info.output_bfd->sections;
5680   while (s != NULL
5681          && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5682              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
5683     s = s->next;
5684   if (s != NULL)
5685     return s;
5686
5687   return bfd_abs_section_ptr;
5688 }
5689
5690 /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  When the assemblers see the
5691    operator .startof. (section_name), it produces an undefined symbol
5692    .startof.section_name.  Similarly, when it sees
5693    .sizeof. (section_name), it produces an undefined symbol
5694    .sizeof.section_name.  For all the output sections, we look for
5695    such symbols, and set them to the correct value.  */
5696
5697 static void
5698 lang_set_startof (void)
5699 {
5700   asection *s;
5701
5702   if (link_info.relocatable)
5703     return;
5704
5705   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5706     {
5707       const char *secname;
5708       char *buf;
5709       struct bfd_link_hash_entry *h;
5710
5711       secname = bfd_get_section_name (link_info.output_bfd, s);
5712       buf = (char *) xmalloc (10 + strlen (secname));
5713
5714       sprintf (buf, ".startof.%s", secname);
5715       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5716       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5717         {
5718           h->type = bfd_link_hash_defined;
5719           h->u.def.value = 0;
5720           h->u.def.section = s;
5721         }
5722
5723       sprintf (buf, ".sizeof.%s", secname);
5724       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5725       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5726         {
5727           h->type = bfd_link_hash_defined;
5728           h->u.def.value = TO_ADDR (s->size);
5729           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5730         }
5731
5732       free (buf);
5733     }
5734 }
5735
5736 static void
5737 lang_end (void)
5738 {
5739   struct bfd_link_hash_entry *h;
5740   bfd_boolean warn;
5741
5742   if ((link_info.relocatable && !link_info.gc_sections)
5743       || (link_info.shared && !link_info.executable))
5744     warn = entry_from_cmdline;
5745   else
5746     warn = TRUE;
5747
5748   /* Force the user to specify a root when generating a relocatable with
5749      --gc-sections.  */
5750   if (link_info.gc_sections && link_info.relocatable
5751       && !(entry_from_cmdline || undef_from_cmdline))
5752     einfo (_("%P%F: gc-sections requires either an entry or "
5753              "an undefined symbol\n"));
5754
5755   if (entry_symbol.name == NULL)
5756     {
5757       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
5758          don't warn if we don't find it.  */
5759       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
5760       warn = FALSE;
5761     }
5762
5763   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
5764                             FALSE, FALSE, TRUE);
5765   if (h != NULL
5766       && (h->type == bfd_link_hash_defined
5767           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5768       && h->u.def.section->output_section != NULL)
5769     {
5770       bfd_vma val;
5771
5772       val = (h->u.def.value
5773              + bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd,
5774                                     h->u.def.section->output_section)
5775              + h->u.def.section->output_offset);
5776       if (! bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
5777         einfo (_("%P%F:%s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
5778     }
5779   else
5780     {
5781       bfd_vma val;
5782       const char *send;
5783
5784       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
5785          number.  */
5786       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
5787       if (*send == '\0')
5788         {
5789           if (! bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
5790             einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5791         }
5792       else
5793         {
5794           asection *ts;
5795
5796           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
5797              the first address in the text section.  */
5798           ts = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, entry_section);
5799           if (ts != NULL)
5800             {
5801               if (warn)
5802                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5803                          " defaulting to %V\n"),
5804                        entry_symbol.name,
5805                        bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts));
5806               if (!(bfd_set_start_address
5807                     (link_info.output_bfd,
5808                      bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts))))
5809                 einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5810             }
5811           else
5812             {
5813               if (warn)
5814                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5815                          " not setting start address\n"),
5816                        entry_symbol.name);
5817             }
5818         }
5819     }
5820
5821   /* Don't bfd_hash_table_free (&lang_definedness_table);
5822      map file output may result in a call of lang_track_definedness.  */
5823 }
5824
5825 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
5826    BFD.  */
5827
5828 static void
5829 ignore_bfd_errors (const char *s ATTRIBUTE_UNUSED, ...)
5830 {
5831   /* Don't do anything.  */
5832 }
5833
5834 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
5835    with the output file.  Also call the backend to let it do any
5836    other checking that is needed.  */
5837
5838 static void
5839 lang_check (void)
5840 {
5841   lang_statement_union_type *file;
5842   bfd *input_bfd;
5843   const bfd_arch_info_type *compatible;
5844
5845   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
5846     {
5847 #ifdef ENABLE_PLUGINS
5848       /* Don't check format of files claimed by plugin.  */
5849       if (file->input_statement.flags.claimed)
5850         continue;
5851 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
5852       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
5853       compatible
5854         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, link_info.output_bfd,
5855                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
5856
5857       /* In general it is not possible to perform a relocatable
5858          link between differing object formats when the input
5859          file has relocations, because the relocations in the
5860          input format may not have equivalent representations in
5861          the output format (and besides BFD does not translate
5862          relocs for other link purposes than a final link).  */
5863       if ((link_info.relocatable || link_info.emitrelocations)
5864           && (compatible == NULL
5865               || (bfd_get_flavour (input_bfd)
5866                   != bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)))
5867           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
5868         {
5869           einfo (_("%P%F: Relocatable linking with relocations from"
5870                    " format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"),
5871                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
5872                  bfd_get_target (link_info.output_bfd), link_info.output_bfd);
5873           /* einfo with %F exits.  */
5874         }
5875
5876       if (compatible == NULL)
5877         {
5878           if (command_line.warn_mismatch)
5879             einfo (_("%P%X: %s architecture of input file `%B'"
5880                      " is incompatible with %s output\n"),
5881                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
5882                    bfd_printable_name (link_info.output_bfd));
5883         }
5884       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
5885         {
5886           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
5887              private data of the output bfd.  */
5888
5889           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
5890
5891           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
5892              files, temporarily set the BFD error handler to a
5893              function which will do nothing.  We still want to call
5894              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
5895              information which is needed in the output file.  */
5896           if (! command_line.warn_mismatch)
5897             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
5898           if (! bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, link_info.output_bfd))
5899             {
5900               if (command_line.warn_mismatch)
5901                 einfo (_("%P%X: failed to merge target specific data"
5902                          " of file %B\n"), input_bfd);
5903             }
5904           if (! command_line.warn_mismatch)
5905             bfd_set_error_handler (pfn);
5906         }
5907     }
5908 }
5909
5910 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
5911    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
5912    to roughly sort the entries by alignment.  */
5913
5914 static void
5915 lang_common (void)
5916 {
5917   if (command_line.inhibit_common_definition)
5918     return;
5919   if (link_info.relocatable
5920       && ! command_line.force_common_definition)
5921     return;
5922
5923   if (! config.sort_common)
5924     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
5925   else
5926     {
5927       unsigned int power;
5928
5929       if (config.sort_common == sort_descending)
5930         {
5931           for (power = 4; power > 0; power--)
5932             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5933
5934           power = 0;
5935           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5936         }
5937       else
5938         {
5939           for (power = 0; power <= 4; power++)
5940             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5941
5942           power = UINT_MAX;
5943           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5944         }
5945     }
5946 }
5947
5948 /* Place one common symbol in the correct section.  */
5949
5950 static bfd_boolean
5951 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
5952 {
5953   unsigned int power_of_two;
5954   bfd_vma size;
5955   asection *section;
5956
5957   if (h->type != bfd_link_hash_common)
5958     return TRUE;
5959
5960   size = h->u.c.size;
5961   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
5962
5963   if (config.sort_common == sort_descending
5964       && power_of_two < *(unsigned int *) info)
5965     return TRUE;
5966   else if (config.sort_common == sort_ascending
5967            && power_of_two > *(unsigned int *) info)
5968     return TRUE;
5969
5970   section = h->u.c.p->section;
5971   if (!bfd_define_common_symbol (link_info.output_bfd, &link_info, h))
5972     einfo (_("%P%F: Could not define common symbol `%T': %E\n"),
5973            h->root.string);
5974
5975   if (config.map_file != NULL)
5976     {
5977       static bfd_boolean header_printed;
5978       int len;
5979       char *name;
5980       char buf[50];
5981
5982       if (! header_printed)
5983         {
5984           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
5985           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
5986           header_printed = TRUE;
5987         }
5988
5989       name = bfd_demangle (link_info.output_bfd, h->root.string,
5990                            DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
5991       if (name == NULL)
5992         {
5993           minfo ("%s", h->root.string);
5994           len = strlen (h->root.string);
5995         }
5996       else
5997         {
5998           minfo ("%s", name);
5999           len = strlen (name);
6000           free (name);
6001         }
6002
6003       if (len >= 19)
6004         {
6005           print_nl ();
6006           len = 0;
6007         }
6008       while (len < 20)
6009         {
6010           print_space ();
6011           ++len;
6012         }
6013
6014       minfo ("0x");
6015       if (size <= 0xffffffff)
6016         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
6017       else
6018         sprintf_vma (buf, size);
6019       minfo ("%s", buf);
6020       len = strlen (buf);
6021
6022       while (len < 16)
6023         {
6024           print_space ();
6025           ++len;
6026         }
6027
6028       minfo ("%B\n", section->owner);
6029     }
6030
6031   return TRUE;
6032 }
6033
6034 /* Run through the input files and ensure that every input section has
6035    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
6036    an input request and place it into the statement tree.  */
6037
6038 static void
6039 lang_place_orphans (void)
6040 {
6041   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
6042     {
6043       asection *s;
6044
6045       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6046         {
6047           if (s->output_section == NULL)
6048             {
6049               /* This section of the file is not attached, root
6050                  around for a sensible place for it to go.  */
6051
6052               if (file->flags.just_syms)
6053                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
6054               else if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
6055                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
6056               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
6057                 {
6058                   /* This is a lonely common section which must have
6059                      come from an archive.  We attach to the section
6060                      with the wildcard.  */
6061                   if (! link_info.relocatable
6062                       || command_line.force_common_definition)
6063                     {
6064                       if (default_common_section == NULL)
6065                         default_common_section
6066                           = lang_output_section_statement_lookup (".bss", 0,
6067                                                                   TRUE);
6068                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
6069                                         NULL, default_common_section);
6070                     }
6071                 }
6072               else
6073                 {
6074                   const char *name = s->name;
6075                   int constraint = 0;
6076
6077                   if (config.unique_orphan_sections
6078                       || unique_section_p (s, NULL))
6079                     constraint = SPECIAL;
6080
6081                   if (!ldemul_place_orphan (s, name, constraint))
6082                     {
6083                       lang_output_section_statement_type *os;
6084                       os = lang_output_section_statement_lookup (name,
6085                                                                  constraint,
6086                                                                  TRUE);
6087                       if (os->addr_tree == NULL
6088                           && (link_info.relocatable
6089                               || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0))
6090                         os->addr_tree = exp_intop (0);
6091                       lang_add_section (&os->children, s, NULL, os);
6092                     }
6093                 }
6094             }
6095         }
6096     }
6097 }
6098
6099 void
6100 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
6101 {
6102   flagword *ptr_flags;
6103
6104   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
6105   while (*flags)
6106     {
6107       switch (*flags)
6108         {
6109         case 'A': case 'a':
6110           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
6111           break;
6112
6113         case 'R': case 'r':
6114           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
6115           break;
6116
6117         case 'W': case 'w':
6118           *ptr_flags |= SEC_DATA;
6119           break;
6120
6121         case 'X': case 'x':
6122           *ptr_flags |= SEC_CODE;
6123           break;
6124
6125         case 'L': case 'l':
6126         case 'I': case 'i':
6127           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
6128           break;
6129
6130         default:
6131           einfo (_("%P%F: invalid syntax in flags\n"));
6132           break;
6133         }
6134       flags++;
6135     }
6136 }
6137
6138 /* Call a function on each input file.  This function will be called
6139    on an archive, but not on the elements.  */
6140
6141 void
6142 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6143 {
6144   lang_input_statement_type *f;
6145
6146   for (f = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
6147        f != NULL;
6148        f = (lang_input_statement_type *) f->next_real_file)
6149     func (f);
6150 }
6151
6152 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
6153    the elements of an archive which are included in the link, but will
6154    not be called on the archive file itself.  */
6155
6156 void
6157 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6158 {
6159   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6160     {
6161       func (f);
6162     }
6163 }
6164
6165 void
6166 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
6167 {
6168   lang_statement_append (&file_chain,
6169                          (lang_statement_union_type *) entry,
6170                          &entry->next);
6171
6172   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
6173      a link.  */
6174   ASSERT (entry->the_bfd->link_next == NULL);
6175   ASSERT (entry->the_bfd != link_info.output_bfd);
6176
6177   *link_info.input_bfds_tail = entry->the_bfd;
6178   link_info.input_bfds_tail = &entry->the_bfd->link_next;
6179   entry->the_bfd->usrdata = entry;
6180   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
6181
6182   /* Look through the sections and check for any which should not be
6183      included in the link.  We need to do this now, so that we can
6184      notice when the backend linker tries to report multiple
6185      definition errors for symbols which are in sections we aren't
6186      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
6187      symbols which are defined in sections which are going to be
6188      discarded.  This would require modifying the backend linker for
6189      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
6190      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
6191
6192   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
6193 }
6194
6195 void
6196 lang_add_output (const char *name, int from_script)
6197 {
6198   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
6199   if (!had_output_filename || !from_script)
6200     {
6201       output_filename = name;
6202       had_output_filename = TRUE;
6203     }
6204 }
6205
6206 static int
6207 topower (int x)
6208 {
6209   unsigned int i = 1;
6210   int l;
6211
6212   if (x < 0)
6213     return -1;
6214
6215   for (l = 0; l < 32; l++)
6216     {
6217       if (i >= (unsigned int) x)
6218         return l;
6219       i <<= 1;
6220     }
6221
6222   return 0;
6223 }
6224
6225 lang_output_section_statement_type *
6226 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
6227                                      etree_type *address_exp,
6228                                      enum section_type sectype,
6229                                      etree_type *align,
6230                                      etree_type *subalign,
6231                                      etree_type *ebase,
6232                                      int constraint)
6233 {
6234   lang_output_section_statement_type *os;
6235
6236   os = lang_output_section_statement_lookup (output_section_statement_name,
6237                                              constraint, TRUE);
6238   current_section = os;
6239
6240   if (os->addr_tree == NULL)
6241     {
6242       os->addr_tree = address_exp;
6243     }
6244   os->sectype = sectype;
6245   if (sectype != noload_section)
6246     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
6247   else
6248     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
6249   os->block_value = 1;
6250
6251   /* Make next things chain into subchain of this.  */
6252   push_stat_ptr (&os->children);
6253
6254   os->subsection_alignment =
6255     topower (exp_get_value_int (subalign, -1, "subsection alignment"));
6256   os->section_alignment =
6257     topower (exp_get_value_int (align, -1, "section alignment"));
6258
6259   os->load_base = ebase;
6260   return os;
6261 }
6262
6263 void
6264 lang_final (void)
6265 {
6266   lang_output_statement_type *new_stmt;
6267
6268   new_stmt = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
6269   new_stmt->name = output_filename;
6270
6271 }
6272
6273 /* Reset the current counters in the regions.  */
6274
6275 void
6276 lang_reset_memory_regions (void)
6277 {
6278   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
6279   asection *o;
6280   lang_output_section_statement_type *os;
6281
6282   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
6283     {
6284       p->current = p->origin;
6285       p->last_os = NULL;
6286     }
6287
6288   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6289        os != NULL;
6290        os = os->next)
6291     {
6292       os->processed_vma = FALSE;
6293       os->processed_lma = FALSE;
6294     }
6295
6296   for (o = link_info.output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6297     {
6298       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
6299       o->rawsize = o->size;
6300       o->size = 0;
6301     }
6302 }
6303
6304 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
6305
6306 static void
6307 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
6308                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6309                      asection *section,
6310                      struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
6311                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6312                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
6313 {
6314   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
6315      should be as well.  */
6316   if (ptr->keep_sections)
6317     section->flags |= SEC_KEEP;
6318 }
6319
6320 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
6321
6322 static void
6323 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
6324 {
6325   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6326     {
6327       switch (s->header.type)
6328         {
6329         case lang_wild_statement_enum:
6330           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
6331           break;
6332         case lang_constructors_statement_enum:
6333           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
6334           break;
6335         case lang_output_section_statement_enum:
6336           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
6337           break;
6338         case lang_group_statement_enum:
6339           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
6340           break;
6341         default:
6342           break;
6343         }
6344     }
6345 }
6346
6347 static void
6348 lang_gc_sections (void)
6349 {
6350   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
6351
6352   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
6353
6354   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
6355      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
6356      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
6357   if (link_info.relocatable)
6358     {
6359       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6360         {
6361           asection *sec;
6362 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6363           if (f->flags.claimed)
6364             continue;
6365 #endif
6366           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6367             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
6368               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
6369         }
6370     }
6371
6372   if (link_info.gc_sections)
6373     bfd_gc_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
6374 }
6375
6376 /* Worker for lang_find_relro_sections_1.  */
6377
6378 static void
6379 find_relro_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
6380                              struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6381                              asection *section,
6382                              struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
6383                              lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6384                              void *data)
6385 {
6386   /* Discarded, excluded and ignored sections effectively have zero
6387      size.  */
6388   if (section->output_section != NULL
6389       && section->output_section->owner == link_info.output_bfd
6390       && (section->output_section->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
6391       && !IGNORE_SECTION (section)
6392       && section->size != 0)
6393     {
6394       bfd_boolean *has_relro_section = (bfd_boolean *) data;
6395       *has_relro_section = TRUE;
6396     }
6397 }
6398
6399 /* Iterate over sections for relro sections.  */
6400
6401 static void
6402 lang_find_relro_sections_1 (lang_statement_union_type *s,
6403                             bfd_boolean *has_relro_section)
6404 {
6405   if (*has_relro_section)
6406     return;
6407
6408   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6409     {
6410       if (s == expld.dataseg.relro_end_stat)
6411         break;
6412
6413       switch (s->header.type)
6414         {
6415         case lang_wild_statement_enum:
6416           walk_wild (&s->wild_statement,
6417                      find_relro_section_callback,
6418                      has_relro_section);
6419           break;
6420         case lang_constructors_statement_enum:
6421           lang_find_relro_sections_1 (constructor_list.head,
6422                                       has_relro_section);
6423           break;
6424         case lang_output_section_statement_enum:
6425           lang_find_relro_sections_1 (s->output_section_statement.children.head,
6426                                       has_relro_section);
6427           break;
6428         case lang_group_statement_enum:
6429           lang_find_relro_sections_1 (s->group_statement.children.head,
6430                                       has_relro_section);
6431           break;
6432         default:
6433           break;
6434         }
6435     }
6436 }
6437
6438 static void
6439 lang_find_relro_sections (void)
6440 {
6441   bfd_boolean has_relro_section = FALSE;
6442
6443   /* Check all sections in the link script.  */
6444
6445   lang_find_relro_sections_1 (expld.dataseg.relro_start_stat,
6446                               &has_relro_section);
6447
6448   if (!has_relro_section)
6449     link_info.relro = FALSE;
6450 }
6451
6452 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
6453
6454 void
6455 lang_relax_sections (bfd_boolean need_layout)
6456 {
6457   if (RELAXATION_ENABLED)
6458     {
6459       /* We may need more than one relaxation pass.  */
6460       int i = link_info.relax_pass;
6461
6462       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
6463       link_info.relax_pass = 0;
6464
6465       while (i--)
6466         {
6467           /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
6468           bfd_boolean relax_again;
6469
6470           link_info.relax_trip = -1;
6471           do
6472             {
6473               link_info.relax_trip++;
6474
6475               /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
6476                  you need to change this code, you probably need to change
6477                  pe-dll.c also.  DJ  */
6478
6479               /* Do all the assignments with our current guesses as to
6480                  section sizes.  */
6481               lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
6482
6483               /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
6484                  size.  */
6485               lang_reset_memory_regions ();
6486
6487               /* Perform another relax pass - this time we know where the
6488                  globals are, so can make a better guess.  */
6489               relax_again = FALSE;
6490               lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
6491             }
6492           while (relax_again);
6493
6494           link_info.relax_pass++;
6495         }
6496       need_layout = TRUE;
6497     }
6498
6499   if (need_layout)
6500     {
6501       /* Final extra sizing to report errors.  */
6502       lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
6503       lang_reset_memory_regions ();
6504       lang_size_sections (NULL, TRUE);
6505     }
6506 }
6507
6508 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6509 /* Find the insert point for the plugin's replacement files.  We
6510    place them after the first claimed real object file, or if the
6511    first claimed object is an archive member, after the last real
6512    object file immediately preceding the archive.  In the event
6513    no objects have been claimed at all, we return the first dummy
6514    object file on the list as the insert point; that works, but
6515    the callee must be careful when relinking the file_chain as it
6516    is not actually on that chain, only the statement_list and the
6517    input_file list; in that case, the replacement files must be
6518    inserted at the head of the file_chain.  */
6519
6520 static lang_input_statement_type *
6521 find_replacements_insert_point (void)
6522 {
6523   lang_input_statement_type *claim1, *lastobject;
6524   lastobject = &input_file_chain.head->input_statement;
6525   for (claim1 = &file_chain.head->input_statement;
6526        claim1 != NULL;
6527        claim1 = &claim1->next->input_statement)
6528     {
6529       if (claim1->flags.claimed)
6530         return claim1->flags.claim_archive ? lastobject : claim1;
6531       /* Update lastobject if this is a real object file.  */
6532       if (claim1->the_bfd && (claim1->the_bfd->my_archive == NULL))
6533         lastobject = claim1;
6534     }
6535   /* No files were claimed by the plugin.  Choose the last object
6536      file found on the list (maybe the first, dummy entry) as the
6537      insert point.  */
6538   return lastobject;
6539 }
6540
6541 /* Insert SRCLIST into DESTLIST after given element by chaining
6542    on FIELD as the next-pointer.  (Counterintuitively does not need
6543    a pointer to the actual after-node itself, just its chain field.)  */
6544
6545 static void
6546 lang_list_insert_after (lang_statement_list_type *destlist,
6547                         lang_statement_list_type *srclist,
6548                         lang_statement_union_type **field)
6549 {
6550   *(srclist->tail) = *field;
6551   *field = srclist->head;
6552   if (destlist->tail == field)
6553     destlist->tail = srclist->tail;
6554 }
6555
6556 /* Detach new nodes added to DESTLIST since the time ORIGLIST
6557    was taken as a copy of it and leave them in ORIGLIST.  */
6558
6559 static void
6560 lang_list_remove_tail (lang_statement_list_type *destlist,
6561                        lang_statement_list_type *origlist)
6562 {
6563   union lang_statement_union **savetail;
6564   /* Check that ORIGLIST really is an earlier state of DESTLIST.  */
6565   ASSERT (origlist->head == destlist->head);
6566   savetail = origlist->tail;
6567   origlist->head = *(savetail);
6568   origlist->tail = destlist->tail;
6569   destlist->tail = savetail;
6570   *savetail = NULL;
6571 }
6572 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6573
6574 void
6575 lang_process (void)
6576 {
6577   /* Finalize dynamic list.  */
6578   if (link_info.dynamic_list)
6579     lang_finalize_version_expr_head (&link_info.dynamic_list->head);
6580
6581   current_target = default_target;
6582
6583   /* Open the output file.  */
6584   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
6585   init_opb ();
6586
6587   ldemul_create_output_section_statements ();
6588
6589   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
6590   lang_place_undefineds ();
6591
6592   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
6593     einfo (_("%P%F: Failed to create hash table\n"));
6594
6595   /* Create a bfd for each input file.  */
6596   current_target = default_target;
6597   open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_NORMAL);
6598
6599 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6600   if (plugin_active_plugins_p ())
6601     {
6602       lang_statement_list_type added;
6603       lang_statement_list_type files, inputfiles;
6604
6605       /* Now all files are read, let the plugin(s) decide if there
6606          are any more to be added to the link before we call the
6607          emulation's after_open hook.  We create a private list of
6608          input statements for this purpose, which we will eventually
6609          insert into the global statment list after the first claimed
6610          file.  */
6611       added = *stat_ptr;
6612       /* We need to manipulate all three chains in synchrony.  */
6613       files = file_chain;
6614       inputfiles = input_file_chain;
6615       if (plugin_call_all_symbols_read ())
6616         einfo (_("%P%F: %s: plugin reported error after all symbols read\n"),
6617                plugin_error_plugin ());
6618       /* Open any newly added files, updating the file chains.  */
6619       link_info.loading_lto_outputs = TRUE;
6620       open_input_bfds (*added.tail, OPEN_BFD_NORMAL);
6621       /* Restore the global list pointer now they have all been added.  */
6622       lang_list_remove_tail (stat_ptr, &added);
6623       /* And detach the fresh ends of the file lists.  */
6624       lang_list_remove_tail (&file_chain, &files);
6625       lang_list_remove_tail (&input_file_chain, &inputfiles);
6626       /* Were any new files added?  */
6627       if (added.head != NULL)
6628         {
6629           /* If so, we will insert them into the statement list immediately
6630              after the first input file that was claimed by the plugin.  */
6631           plugin_insert = find_replacements_insert_point ();
6632           /* If a plugin adds input files without having claimed any, we
6633              don't really have a good idea where to place them.  Just putting
6634              them at the start or end of the list is liable to leave them
6635              outside the crtbegin...crtend range.  */
6636           ASSERT (plugin_insert != NULL);
6637           /* Splice the new statement list into the old one.  */
6638           lang_list_insert_after (stat_ptr, &added,
6639                                   &plugin_insert->header.next);
6640           /* Likewise for the file chains.  */
6641           lang_list_insert_after (&input_file_chain, &inputfiles,
6642                                   &plugin_insert->next_real_file);
6643           /* We must be careful when relinking file_chain; we may need to
6644              insert the new files at the head of the list if the insert
6645              point chosen is the dummy first input file.  */
6646           if (plugin_insert->filename)
6647             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &plugin_insert->next);
6648           else
6649             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &file_chain.head);
6650
6651           /* Rescan archives in case new undefined symbols have appeared.  */
6652           open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_RESCAN);
6653         }
6654     }
6655 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6656
6657   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
6658   if (entry_symbol.name == NULL)
6659     link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
6660
6661   ldemul_after_open ();
6662
6663   bfd_section_already_linked_table_free ();
6664
6665   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
6666      after all the input files have been opened, but before we do any
6667      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
6668      does on the output file will be known during the rest of the
6669      link.  */
6670   lang_check ();
6671
6672   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
6673   if (command_line.version_exports_section)
6674     lang_do_version_exports_section ();
6675
6676   /* Build all sets based on the information gathered from the input
6677      files.  */
6678   ldctor_build_sets ();
6679
6680   /* PR 13683: We must rerun the assignments prior to running garbage
6681      collection in order to make sure that all symbol aliases are resolved.  */
6682   lang_do_assignments (lang_mark_phase_enum);
6683   expld.phase = lang_first_phase_enum;
6684
6685   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
6686   lang_gc_sections ();
6687
6688   /* Size up the common data.  */
6689   lang_common ();
6690
6691   /* Update wild statements.  */
6692   update_wild_statements (statement_list.head);
6693
6694   /* Run through the contours of the script and attach input sections
6695      to the correct output sections.  */
6696   lang_statement_iteration++;
6697   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
6698
6699   process_insert_statements ();
6700
6701   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
6702   lang_place_orphans ();
6703
6704   if (! link_info.relocatable)
6705     {
6706       asection *found;
6707
6708       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
6709          sections, so that GCed sections are not merged, but before
6710          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
6711          is hard then.  */
6712       bfd_merge_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
6713
6714       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
6715       found = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, ".text");
6716
6717       if (found != NULL)
6718         {
6719           if (config.text_read_only)
6720             found->flags |= SEC_READONLY;
6721           else
6722             found->flags &= ~SEC_READONLY;
6723         }
6724     }
6725
6726   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
6727      and other back-ends size dynamic sections.  */
6728   ldemul_before_allocation ();
6729
6730   /* We must record the program headers before we try to fix the
6731      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
6732   lang_record_phdrs ();
6733
6734   /* Check relro sections.  */
6735   if (link_info.relro && ! link_info.relocatable)
6736     lang_find_relro_sections ();
6737
6738   /* Size up the sections.  */
6739   lang_size_sections (NULL, ! RELAXATION_ENABLED);
6740
6741   /* See if anything special should be done now we know how big
6742      everything is.  This is where relaxation is done.  */
6743   ldemul_after_allocation ();
6744
6745   /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  */
6746   lang_set_startof ();
6747
6748   /* Do all the assignments, now that we know the final resting places
6749      of all the symbols.  */
6750   lang_do_assignments (lang_final_phase_enum);
6751
6752   ldemul_finish ();
6753
6754   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
6755   if (command_line.check_section_addresses)
6756     lang_check_section_addresses ();
6757
6758   lang_end ();
6759 }
6760
6761 /* EXPORTED TO YACC */
6762
6763 void
6764 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
6765                struct wildcard_list *section_list,
6766                bfd_boolean keep_sections)
6767 {
6768   struct wildcard_list *curr, *next;
6769   lang_wild_statement_type *new_stmt;
6770
6771   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
6772   for (curr = section_list, section_list = NULL;
6773        curr != NULL;
6774        section_list = curr, curr = next)
6775     {
6776       if (curr->spec.name != NULL && strcmp (curr->spec.name, "COMMON") == 0)
6777         placed_commons = TRUE;
6778
6779       next = curr->next;
6780       curr->next = section_list;
6781     }
6782
6783   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
6784     {
6785       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
6786         filespec->name = NULL;
6787       else if (! wildcardp (filespec->name))
6788         lang_has_input_file = TRUE;
6789     }
6790
6791   new_stmt = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
6792   new_stmt->filename = NULL;
6793   new_stmt->filenames_sorted = FALSE;
6794   new_stmt->section_flag_list = NULL;
6795   if (filespec != NULL)
6796     {
6797       new_stmt->filename = filespec->name;
6798       new_stmt->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
6799       new_stmt->section_flag_list = filespec->section_flag_list;
6800     }
6801   new_stmt->section_list = section_list;
6802   new_stmt->keep_sections = keep_sections;
6803   lang_list_init (&new_stmt->children);
6804   analyze_walk_wild_section_handler (new_stmt);
6805 }
6806
6807 void
6808 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
6809                     const segment_type *segment)
6810 {
6811   lang_address_statement_type *ad;
6812
6813   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
6814   ad->section_name = name;
6815   ad->address = address;
6816   ad->segment = segment;
6817 }
6818
6819 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
6820    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
6821    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
6822    precedence.  */
6823
6824 void
6825 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
6826 {
6827   if (entry_symbol.name == NULL
6828       || cmdline
6829       || ! entry_from_cmdline)
6830     {
6831       entry_symbol.name = name;
6832       entry_from_cmdline = cmdline;
6833     }
6834 }
6835
6836 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
6837    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
6838    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
6839    must be permanently allocated.  */
6840 void
6841 lang_default_entry (const char *name)
6842 {
6843   entry_symbol_default = name;
6844 }
6845
6846 void
6847 lang_add_target (const char *name)
6848 {
6849   lang_target_statement_type *new_stmt;
6850
6851   new_stmt = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
6852   new_stmt->target = name;
6853 }
6854
6855 void
6856 lang_add_map (const char *name)
6857 {
6858   while (*name)
6859     {
6860       switch (*name)
6861         {
6862         case 'F':
6863           map_option_f = TRUE;
6864           break;
6865         }
6866       name++;
6867     }
6868 }
6869
6870 void
6871 lang_add_fill (fill_type *fill)
6872 {
6873   lang_fill_statement_type *new_stmt;
6874
6875   new_stmt = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
6876   new_stmt->fill = fill;
6877 }
6878
6879 void
6880 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
6881 {
6882   lang_data_statement_type *new_stmt;
6883
6884   new_stmt = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
6885   new_stmt->exp = exp;
6886   new_stmt->type = type;
6887 }
6888
6889 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
6890    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
6891    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
6892    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
6893    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
6894    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
6895
6896 void
6897 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
6898                 reloc_howto_type *howto,
6899                 asection *section,
6900                 const char *name,
6901                 union etree_union *addend)
6902 {
6903   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
6904
6905   p->reloc = reloc;
6906   p->howto = howto;
6907   p->section = section;
6908   p->name = name;
6909   p->addend_exp = addend;
6910
6911   p->addend_value = 0;
6912   p->output_section = NULL;
6913   p->output_offset = 0;
6914 }
6915
6916 lang_assignment_statement_type *
6917 lang_add_assignment (etree_type *exp)
6918 {
6919   lang_assignment_statement_type *new_stmt;
6920
6921   new_stmt = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
6922   new_stmt->exp = exp;
6923   return new_stmt;
6924 }
6925
6926 void
6927 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
6928 {
6929   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
6930 }
6931
6932 void
6933 lang_startup (const char *name)
6934 {
6935   if (first_file->filename != NULL)
6936     {
6937       einfo (_("%P%F: multiple STARTUP files\n"));
6938     }
6939   first_file->filename = name;
6940   first_file->local_sym_name = name;
6941   first_file->flags.real = TRUE;
6942 }
6943
6944 void
6945 lang_float (bfd_boolean maybe)
6946 {
6947   lang_float_flag = maybe;
6948 }
6949
6950
6951 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
6952    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
6953
6954    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
6955    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
6956    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
6957    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
6958    had an explicit load address.
6959
6960    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
6961
6962 static void
6963 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
6964                   lang_memory_region_type **lma_region,
6965                   const char *memspec,
6966                   const char *lma_memspec,
6967                   bfd_boolean have_lma,
6968                   bfd_boolean have_vma)
6969 {
6970   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
6971
6972   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
6973      has been specified, then use the load region for the runtime region
6974      as well.  */
6975   if (lma_memspec != NULL
6976       && ! have_vma
6977       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
6978     *region = *lma_region;
6979   else
6980     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
6981
6982   if (have_lma && lma_memspec != 0)
6983     einfo (_("%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"),
6984            NULL);
6985 }
6986
6987 void
6988 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
6989                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
6990                                      const char *lma_memspec)
6991 {
6992   lang_get_regions (&current_section->region,
6993                     &current_section->lma_region,
6994                     memspec, lma_memspec,
6995                     current_section->load_base != NULL,
6996                     current_section->addr_tree != NULL);
6997
6998   /* If this section has no load region or base, but uses the same
6999      region as the previous section, then propagate the previous
7000      section's load region.  */
7001
7002   if (current_section->lma_region == NULL
7003       && current_section->load_base == NULL
7004       && current_section->addr_tree == NULL
7005       && current_section->region == current_section->prev->region)
7006     current_section->lma_region = current_section->prev->lma_region;
7007
7008   current_section->fill = fill;
7009   current_section->phdrs = phdrs;
7010   pop_stat_ptr ();
7011 }
7012
7013 void
7014 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
7015                        lang_statement_union_type *element,
7016                        lang_statement_union_type **field)
7017 {
7018   *(list->tail) = element;
7019   list->tail = field;
7020 }
7021
7022 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
7023
7024 void
7025 lang_add_output_format (const char *format,
7026                         const char *big,
7027                         const char *little,
7028                         int from_script)
7029 {
7030   if (output_target == NULL || !from_script)
7031     {
7032       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
7033           && big != NULL)
7034         format = big;
7035       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
7036                && little != NULL)
7037         format = little;
7038
7039       output_target = format;
7040     }
7041 }
7042
7043 void
7044 lang_add_insert (const char *where, int is_before)
7045 {
7046   lang_insert_statement_type *new_stmt;
7047
7048   new_stmt = new_stat (lang_insert_statement, stat_ptr);
7049   new_stmt->where = where;
7050   new_stmt->is_before = is_before;
7051   saved_script_handle = previous_script_handle;
7052 }
7053
7054 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
7055    stat_ptr to build new statements within the group.  */
7056
7057 void
7058 lang_enter_group (void)
7059 {
7060   lang_group_statement_type *g;
7061
7062   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
7063   lang_list_init (&g->children);
7064   push_stat_ptr (&g->children);
7065 }
7066
7067 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
7068    regular list of statements again.  Note that this will not work if
7069    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
7070    but currently they can't.  */
7071
7072 void
7073 lang_leave_group (void)
7074 {
7075   pop_stat_ptr ();
7076 }
7077
7078 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
7079    command in a linker script.  */
7080
7081 void
7082 lang_new_phdr (const char *name,
7083                etree_type *type,
7084                bfd_boolean filehdr,
7085                bfd_boolean phdrs,
7086                etree_type *at,
7087                etree_type *flags)
7088 {
7089   struct lang_phdr *n, **pp;
7090   bfd_boolean hdrs;
7091
7092   n = (struct lang_phdr *) stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
7093   n->next = NULL;
7094   n->name = name;
7095   n->type = exp_get_value_int (type, 0, "program header type");
7096   n->filehdr = filehdr;
7097   n->phdrs = phdrs;
7098   n->at = at;
7099   n->flags = flags;
7100
7101   hdrs = n->type == 1 && (phdrs || filehdr);
7102
7103   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
7104     if (hdrs
7105         && (*pp)->type == 1
7106         && !((*pp)->filehdr || (*pp)->phdrs))
7107       {
7108         einfo (_("%X%P:%S: PHDRS and FILEHDR are not supported"
7109                  " when prior PT_LOAD headers lack them\n"), NULL);
7110         hdrs = FALSE;
7111       }
7112
7113   *pp = n;
7114 }
7115
7116 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
7117    should not be calling an ELF specific function here.  */
7118
7119 static void
7120 lang_record_phdrs (void)
7121 {
7122   unsigned int alc;
7123   asection **secs;
7124   lang_output_section_phdr_list *last;
7125   struct lang_phdr *l;
7126   lang_output_section_statement_type *os;
7127
7128   alc = 10;
7129   secs = (asection **) xmalloc (alc * sizeof (asection *));
7130   last = NULL;
7131
7132   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
7133     {
7134       unsigned int c;
7135       flagword flags;
7136       bfd_vma at;
7137
7138       c = 0;
7139       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7140            os != NULL;
7141            os = os->next)
7142         {
7143           lang_output_section_phdr_list *pl;
7144
7145           if (os->constraint < 0)
7146             continue;
7147
7148           pl = os->phdrs;
7149           if (pl != NULL)
7150             last = pl;
7151           else
7152             {
7153               if (os->sectype == noload_section
7154                   || os->bfd_section == NULL
7155                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
7156                 continue;
7157
7158               /* Don't add orphans to PT_INTERP header.  */
7159               if (l->type == 3)
7160                 continue;
7161
7162               if (last == NULL)
7163                 {
7164                   lang_output_section_statement_type * tmp_os;
7165
7166                   /* If we have not run across a section with a program
7167                      header assigned to it yet, then scan forwards to find
7168                      one.  This prevents inconsistencies in the linker's
7169                      behaviour when a script has specified just a single
7170                      header and there are sections in that script which are
7171                      not assigned to it, and which occur before the first
7172                      use of that header. See here for more details:
7173                      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00291.html  */
7174                   for (tmp_os = os; tmp_os; tmp_os = tmp_os->next)
7175                     if (tmp_os->phdrs)
7176                       {
7177                         last = tmp_os->phdrs;
7178                         break;
7179                       }
7180                   if (last == NULL)
7181                     einfo (_("%F%P: no sections assigned to phdrs\n"));
7182                 }
7183               pl = last;
7184             }
7185
7186           if (os->bfd_section == NULL)
7187             continue;
7188
7189           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
7190             {
7191               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
7192                 {
7193                   if (c >= alc)
7194                     {
7195                       alc *= 2;
7196                       secs = (asection **) xrealloc (secs,
7197                                                      alc * sizeof (asection *));
7198                     }
7199                   secs[c] = os->bfd_section;
7200                   ++c;
7201                   pl->used = TRUE;
7202                 }
7203             }
7204         }
7205
7206       if (l->flags == NULL)
7207         flags = 0;
7208       else
7209         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
7210
7211       if (l->at == NULL)
7212         at = 0;
7213       else
7214         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
7215
7216       if (! bfd_record_phdr (link_info.output_bfd, l->type,
7217                              l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
7218                              at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
7219         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
7220     }
7221
7222   free (secs);
7223
7224   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
7225   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7226        os != NULL;
7227        os = os->next)
7228     {
7229       lang_output_section_phdr_list *pl;
7230
7231       if (os->constraint < 0
7232           || os->bfd_section == NULL)
7233         continue;
7234
7235       for (pl = os->phdrs;
7236            pl != NULL;
7237            pl = pl->next)
7238         if (! pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
7239           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
7240                  os->name, pl->name);
7241     }
7242 }
7243
7244 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
7245
7246 void
7247 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
7248 {
7249   struct lang_nocrossrefs *n;
7250
7251   n = (struct lang_nocrossrefs *) xmalloc (sizeof *n);
7252   n->next = nocrossref_list;
7253   n->list = l;
7254   nocrossref_list = n;
7255
7256   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
7257   link_info.notice_all = TRUE;
7258 }
7259 \f
7260 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
7261
7262 /* The overlay virtual address.  */
7263 static etree_type *overlay_vma;
7264 /* And subsection alignment.  */
7265 static etree_type *overlay_subalign;
7266
7267 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
7268 static etree_type *overlay_max;
7269
7270 /* A list of all the sections in this overlay.  */
7271
7272 struct overlay_list {
7273   struct overlay_list *next;
7274   lang_output_section_statement_type *os;
7275 };
7276
7277 static struct overlay_list *overlay_list;
7278
7279 /* Start handling an overlay.  */
7280
7281 void
7282 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
7283 {
7284   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
7285   ASSERT (overlay_vma == NULL
7286           && overlay_subalign == NULL
7287           && overlay_max == NULL);
7288
7289   overlay_vma = vma_expr;
7290   overlay_subalign = subalign;
7291 }
7292
7293 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
7294    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
7295    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
7296
7297 void
7298 lang_enter_overlay_section (const char *name)
7299 {
7300   struct overlay_list *n;
7301   etree_type *size;
7302
7303   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, overlay_section,
7304                                        0, overlay_subalign, 0, 0);
7305
7306   /* If this is the first section, then base the VMA of future
7307      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
7308      used in the addresses.  */
7309   if (overlay_list == NULL)
7310     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
7311
7312   /* Remember the section.  */
7313   n = (struct overlay_list *) xmalloc (sizeof *n);
7314   n->os = current_section;
7315   n->next = overlay_list;
7316   overlay_list = n;
7317
7318   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
7319
7320   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
7321   if (overlay_max == NULL)
7322     overlay_max = size;
7323   else
7324     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
7325 }
7326
7327 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
7328    here.  */
7329
7330 void
7331 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
7332                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
7333 {
7334   const char *name;
7335   char *clean, *s2;
7336   const char *s1;
7337   char *buf;
7338
7339   name = current_section->name;
7340
7341   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
7342      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
7343      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
7344      override it.  */
7345   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
7346
7347   /* Define the magic symbols.  */
7348
7349   clean = (char *) xmalloc (strlen (name) + 1);
7350   s2 = clean;
7351   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
7352     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
7353       *s2++ = *s1;
7354   *s2 = '\0';
7355
7356   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
7357   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
7358   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
7359                                     exp_nameop (LOADADDR, name),
7360                                     FALSE));
7361
7362   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
7363   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
7364   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
7365                                     exp_binop ('+',
7366                                                exp_nameop (LOADADDR, name),
7367                                                exp_nameop (SIZEOF, name)),
7368                                     FALSE));
7369
7370   free (clean);
7371 }
7372
7373 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
7374    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
7375
7376 void
7377 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
7378                     int nocrossrefs,
7379                     fill_type *fill,
7380                     const char *memspec,
7381                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
7382                     const char *lma_memspec)
7383 {
7384   lang_memory_region_type *region;
7385   lang_memory_region_type *lma_region;
7386   struct overlay_list *l;
7387   lang_nocrossref_type *nocrossref;
7388
7389   lang_get_regions (&region, &lma_region,
7390                     memspec, lma_memspec,
7391                     lma_expr != NULL, FALSE);
7392
7393   nocrossref = NULL;
7394
7395   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
7396      overlay region.  */
7397   if (overlay_list != NULL)
7398     {
7399       overlay_list->os->update_dot = 1;
7400       overlay_list->os->update_dot_tree
7401         = exp_assign (".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max), FALSE);
7402     }
7403
7404   l = overlay_list;
7405   while (l != NULL)
7406     {
7407       struct overlay_list *next;
7408
7409       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
7410         l->os->fill = fill;
7411
7412       l->os->region = region;
7413       l->os->lma_region = lma_region;
7414
7415       /* The first section has the load address specified in the
7416          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
7417          The base address is not needed (and should be null) if
7418          an LMA region was specified.  */
7419       if (l->next == 0)
7420         {
7421           l->os->load_base = lma_expr;
7422           l->os->sectype = normal_section;
7423         }
7424       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
7425         l->os->phdrs = phdrs;
7426
7427       if (nocrossrefs)
7428         {
7429           lang_nocrossref_type *nc;
7430
7431           nc = (lang_nocrossref_type *) xmalloc (sizeof *nc);
7432           nc->name = l->os->name;
7433           nc->next = nocrossref;
7434           nocrossref = nc;
7435         }
7436
7437       next = l->next;
7438       free (l);
7439       l = next;
7440     }
7441
7442   if (nocrossref != NULL)
7443     lang_add_nocrossref (nocrossref);
7444
7445   overlay_vma = NULL;
7446   overlay_list = NULL;
7447   overlay_max = NULL;
7448 }
7449 \f
7450 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
7451
7452 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
7453    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
7454    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
7455
7456 static struct bfd_elf_version_expr *
7457 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
7458                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
7459                  const char *sym)
7460 {
7461   const char *c_sym;
7462   const char *cxx_sym = sym;
7463   const char *java_sym = sym;
7464   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
7465   enum demangling_styles curr_style;
7466
7467   curr_style = CURRENT_DEMANGLING_STYLE;
7468   cplus_demangle_set_style (no_demangling);
7469   c_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_NO_OPTS);
7470   if (!c_sym)
7471     c_sym = sym;
7472   cplus_demangle_set_style (curr_style);
7473
7474   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7475     {
7476       cxx_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym,
7477                               DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
7478       if (!cxx_sym)
7479         cxx_sym = sym;
7480     }
7481   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7482     {
7483       java_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_JAVA);
7484       if (!java_sym)
7485         java_sym = sym;
7486     }
7487
7488   if (head->htab && (prev == NULL || prev->literal))
7489     {
7490       struct bfd_elf_version_expr e;
7491
7492       switch (prev ? prev->mask : 0)
7493         {
7494         case 0:
7495           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
7496             {
7497               e.pattern = c_sym;
7498               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7499                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7500               while (expr && strcmp (expr->pattern, c_sym) == 0)
7501                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
7502                   goto out_ret;
7503                 else
7504                   expr = expr->next;
7505             }
7506           /* Fallthrough */
7507         case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
7508           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7509             {
7510               e.pattern = cxx_sym;
7511               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7512                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7513               while (expr && strcmp (expr->pattern, cxx_sym) == 0)
7514                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7515                   goto out_ret;
7516                 else
7517                   expr = expr->next;
7518             }
7519           /* Fallthrough */
7520         case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
7521           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7522             {
7523               e.pattern = java_sym;
7524               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7525                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7526               while (expr && strcmp (expr->pattern, java_sym) == 0)
7527                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7528                   goto out_ret;
7529                 else
7530                   expr = expr->next;
7531             }
7532           /* Fallthrough */
7533         default:
7534           break;
7535         }
7536     }
7537
7538   /* Finally, try the wildcards.  */
7539   if (prev == NULL || prev->literal)
7540     expr = head->remaining;
7541   else
7542     expr = prev->next;
7543   for (; expr; expr = expr->next)
7544     {
7545       const char *s;
7546
7547       if (!expr->pattern)
7548         continue;
7549
7550       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
7551         break;
7552
7553       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7554         s = java_sym;
7555       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7556         s = cxx_sym;
7557       else
7558         s = c_sym;
7559       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
7560         break;
7561     }
7562
7563  out_ret:
7564   if (c_sym != sym)
7565     free ((char *) c_sym);
7566   if (cxx_sym != sym)
7567     free ((char *) cxx_sym);
7568   if (java_sym != sym)
7569     free ((char *) java_sym);
7570   return expr;
7571 }
7572
7573 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
7574    return a pointer to the symbol name with any backslash quotes removed.  */
7575
7576 static const char *
7577 realsymbol (const char *pattern)
7578 {
7579   const char *p;
7580   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
7581   char *s, *symbol = (char *) xmalloc (strlen (pattern) + 1);
7582
7583   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
7584     {
7585       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
7586          backslash.  */
7587       if (backslash)
7588         {
7589           /* Remove the preceding backslash.  */
7590           *(s - 1) = *p;
7591           backslash = FALSE;
7592           changed = TRUE;
7593         }
7594       else
7595         {
7596           if (*p == '?' || *p == '*' || *p == '[')
7597             {
7598               free (symbol);
7599               return NULL;
7600             }
7601
7602           *s++ = *p;
7603           backslash = *p == '\\';
7604         }
7605     }
7606
7607   if (changed)
7608     {
7609       *s = '\0';
7610       return symbol;
7611     }
7612   else
7613     {
7614       free (symbol);
7615       return pattern;
7616     }
7617 }
7618
7619 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW_NAME is
7620    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
7621    pattern to be matched against symbol names.  */
7622
7623 struct bfd_elf_version_expr *
7624 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
7625                        const char *new_name,
7626                        const char *lang,
7627                        bfd_boolean literal_p)
7628 {
7629   struct bfd_elf_version_expr *ret;
7630
7631   ret = (struct bfd_elf_version_expr *) xmalloc (sizeof *ret);
7632   ret->next = orig;
7633   ret->symver = 0;
7634   ret->script = 0;
7635   ret->literal = TRUE;
7636   ret->pattern = literal_p ? new_name : realsymbol (new_name);
7637   if (ret->pattern == NULL)
7638     {
7639       ret->pattern = new_name;
7640       ret->literal = FALSE;
7641     }
7642
7643   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
7644     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
7645   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
7646     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
7647   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
7648     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
7649   else
7650     {
7651       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
7652              lang);
7653       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
7654     }
7655
7656   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
7657 }
7658
7659 /* This is called for each set of variable names and match
7660    expressions.  */
7661
7662 struct bfd_elf_version_tree *
7663 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
7664                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
7665 {
7666   struct bfd_elf_version_tree *ret;
7667
7668   ret = (struct bfd_elf_version_tree *) xcalloc (1, sizeof *ret);
7669   ret->globals.list = globals;
7670   ret->locals.list = locals;
7671   ret->match = lang_vers_match;
7672   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
7673   return ret;
7674 }
7675
7676 /* This static variable keeps track of version indices.  */
7677
7678 static int version_index;
7679
7680 static hashval_t
7681 version_expr_head_hash (const void *p)
7682 {
7683   const struct bfd_elf_version_expr *e =
7684       (const struct bfd_elf_version_expr *) p;
7685
7686   return htab_hash_string (e->pattern);
7687 }
7688
7689 static int
7690 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
7691 {
7692   const struct bfd_elf_version_expr *e1 =
7693       (const struct bfd_elf_version_expr *) p1;
7694   const struct bfd_elf_version_expr *e2 =
7695       (const struct bfd_elf_version_expr *) p2;
7696
7697   return strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0;
7698 }
7699
7700 static void
7701 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
7702 {
7703   size_t count = 0;
7704   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
7705   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
7706
7707   for (e = head->list; e; e = e->next)
7708     {
7709       if (e->literal)
7710         count++;
7711       head->mask |= e->mask;
7712     }
7713
7714   if (count)
7715     {
7716       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
7717                                 version_expr_head_eq, NULL);
7718       list_loc = &head->list;
7719       remaining_loc = &head->remaining;
7720       for (e = head->list; e; e = next)
7721         {
7722           next = e->next;
7723           if (!e->literal)
7724             {
7725               *remaining_loc = e;
7726               remaining_loc = &e->next;
7727             }
7728           else
7729             {
7730               void **loc = htab_find_slot ((htab_t) head->htab, e, INSERT);
7731
7732               if (*loc)
7733                 {
7734                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
7735
7736                   e1 = (struct bfd_elf_version_expr *) *loc;
7737                   last = NULL;
7738                   do
7739                     {
7740                       if (e1->mask == e->mask)
7741                         {
7742                           last = NULL;
7743                           break;
7744                         }
7745                       last = e1;
7746                       e1 = e1->next;
7747                     }
7748                   while (e1 && strcmp (e1->pattern, e->pattern) == 0);
7749
7750                   if (last == NULL)
7751                     {
7752                       /* This is a duplicate.  */
7753                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
7754                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
7755                       /* free (e->pattern); */
7756                       free (e);
7757                     }
7758                   else
7759                     {
7760                       e->next = last->next;
7761                       last->next = e;
7762                     }
7763                 }
7764               else
7765                 {
7766                   *loc = e;
7767                   *list_loc = e;
7768                   list_loc = &e->next;
7769                 }
7770             }
7771         }
7772       *remaining_loc = NULL;
7773       *list_loc = head->remaining;
7774     }
7775   else
7776     head->remaining = head->list;
7777 }
7778
7779 /* This is called when we know the name and dependencies of the
7780    version.  */
7781
7782 void
7783 lang_register_vers_node (const char *name,
7784                          struct bfd_elf_version_tree *version,
7785                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
7786 {
7787   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
7788   struct bfd_elf_version_expr *e1;
7789
7790   if (name == NULL)
7791     name = "";
7792
7793   if (link_info.version_info != NULL
7794       && (name[0] == '\0' || link_info.version_info->name[0] == '\0'))
7795     {
7796       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
7797                " with other version tags\n"));
7798       free (version);
7799       return;
7800     }
7801
7802   /* Make sure this node has a unique name.  */
7803   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
7804     if (strcmp (t->name, name) == 0)
7805       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
7806
7807   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
7808   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
7809
7810   /* Check the global and local match names, and make sure there
7811      aren't any duplicates.  */
7812
7813   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
7814     {
7815       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
7816         {
7817           struct bfd_elf_version_expr *e2;
7818
7819           if (t->locals.htab && e1->literal)
7820             {
7821               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
7822                   htab_find ((htab_t) t->locals.htab, e1);
7823               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
7824                 {
7825                   if (e1->mask == e2->mask)
7826                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7827                              " in version information\n"), e1->pattern);
7828                   e2 = e2->next;
7829                 }
7830             }
7831           else if (!e1->literal)
7832             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
7833               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
7834                   && e1->mask == e2->mask)
7835                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7836                          " in version information\n"), e1->pattern);
7837         }
7838     }
7839
7840   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
7841     {
7842       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
7843         {
7844           struct bfd_elf_version_expr *e2;
7845
7846           if (t->globals.htab && e1->literal)
7847             {
7848               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
7849                   htab_find ((htab_t) t->globals.htab, e1);
7850               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
7851                 {
7852                   if (e1->mask == e2->mask)
7853                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7854                              " in version information\n"),
7855                            e1->pattern);
7856                   e2 = e2->next;
7857                 }
7858             }
7859           else if (!e1->literal)
7860             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
7861               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
7862                   && e1->mask == e2->mask)
7863                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7864                          " in version information\n"), e1->pattern);
7865         }
7866     }
7867
7868   version->deps = deps;
7869   version->name = name;
7870   if (name[0] != '\0')
7871     {
7872       ++version_index;
7873       version->vernum = version_index;
7874     }
7875   else
7876     version->vernum = 0;
7877
7878   for (pp = &link_info.version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
7879     ;
7880   *pp = version;
7881 }
7882
7883 /* This is called when we see a version dependency.  */
7884
7885 struct bfd_elf_version_deps *
7886 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
7887 {
7888   struct bfd_elf_version_deps *ret;
7889   struct bfd_elf_version_tree *t;
7890
7891   ret = (struct bfd_elf_version_deps *) xmalloc (sizeof *ret);
7892   ret->next = list;
7893
7894   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
7895     {
7896       if (strcmp (t->name, name) == 0)
7897         {
7898           ret->version_needed = t;
7899           return ret;
7900         }
7901     }
7902
7903   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
7904
7905   ret->version_needed = NULL;
7906   return ret;
7907 }
7908
7909 static void
7910 lang_do_version_exports_section (void)
7911 {
7912   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
7913
7914   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
7915     {
7916       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
7917       char *contents, *p;
7918       bfd_size_type len;
7919
7920       if (sec == NULL)
7921         continue;
7922
7923       len = sec->size;
7924       contents = (char *) xmalloc (len);
7925       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
7926         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
7927
7928       p = contents;
7929       while (p < contents + len)
7930         {
7931           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
7932           p = strchr (p, '\0') + 1;
7933         }
7934
7935       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
7936
7937       /* Do not include this section in the link.  */
7938       sec->flags |= SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP;
7939     }
7940
7941   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
7942   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
7943                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
7944 }
7945
7946 void
7947 lang_add_unique (const char *name)
7948 {
7949   struct unique_sections *ent;
7950
7951   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
7952     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
7953       return;
7954
7955   ent = (struct unique_sections *) xmalloc (sizeof *ent);
7956   ent->name = xstrdup (name);
7957   ent->next = unique_section_list;
7958   unique_section_list = ent;
7959 }
7960
7961 /* Append the list of dynamic symbols to the existing one.  */
7962
7963 void
7964 lang_append_dynamic_list (struct bfd_elf_version_expr *dynamic)
7965 {
7966   if (link_info.dynamic_list)
7967     {
7968       struct bfd_elf_version_expr *tail;
7969       for (tail = dynamic; tail->next != NULL; tail = tail->next)
7970         ;
7971       tail->next = link_info.dynamic_list->head.list;
7972       link_info.dynamic_list->head.list = dynamic;
7973     }
7974   else
7975     {
7976       struct bfd_elf_dynamic_list *d;
7977
7978       d = (struct bfd_elf_dynamic_list *) xcalloc (1, sizeof *d);
7979       d->head.list = dynamic;
7980       d->match = lang_vers_match;
7981       link_info.dynamic_list = d;
7982     }
7983 }
7984
7985 /* Append the list of C++ typeinfo dynamic symbols to the existing
7986    one.  */
7987
7988 void
7989 lang_append_dynamic_list_cpp_typeinfo (void)
7990 {
7991   const char * symbols [] =
7992     {
7993       "typeinfo name for*",
7994       "typeinfo for*"
7995     };
7996   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
7997   unsigned int i;
7998
7999   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8000     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8001                                      FALSE);
8002
8003   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8004 }
8005
8006 /* Append the list of C++ operator new and delete dynamic symbols to the
8007    existing one.  */
8008
8009 void
8010 lang_append_dynamic_list_cpp_new (void)
8011 {
8012   const char * symbols [] =
8013     {
8014       "operator new*",
8015       "operator delete*"
8016     };
8017   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8018   unsigned int i;
8019
8020   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8021     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8022                                      FALSE);
8023
8024   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8025 }
8026
8027 /* Scan a space and/or comma separated string of features.  */
8028
8029 void
8030 lang_ld_feature (char *str)
8031 {
8032   char *p, *q;
8033
8034   p = str;
8035   while (*p)
8036     {
8037       char sep;
8038       while (*p == ',' || ISSPACE (*p))
8039         ++p;
8040       if (!*p)
8041         break;
8042       q = p + 1;
8043       while (*q && *q != ',' && !ISSPACE (*q))
8044         ++q;
8045       sep = *q;
8046       *q = 0;
8047       if (strcasecmp (p, "SANE_EXPR") == 0)
8048         config.sane_expr = TRUE;
8049       else
8050         einfo (_("%X%P: unknown feature `%s'\n"), p);
8051       *q = sep;
8052       p = q;
8053     }
8054 }