Provide string description of definition, visibility and resolution in LTO plug-in.
[external/binutils.git] / ld / ldlang.c
1 /* Linker command language support.
2    Copyright (C) 1991-2019 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of the GNU Binutils.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "libiberty.h"
24 #include "filenames.h"
25 #include "safe-ctype.h"
26 #include "obstack.h"
27 #include "bfdlink.h"
28
29 #include "ld.h"
30 #include "ldmain.h"
31 #include "ldexp.h"
32 #include "ldlang.h"
33 #include <ldgram.h>
34 #include "ldlex.h"
35 #include "ldmisc.h"
36 #include "ldctor.h"
37 #include "ldfile.h"
38 #include "ldemul.h"
39 #include "fnmatch.h"
40 #include "demangle.h"
41 #include "hashtab.h"
42 #include "elf-bfd.h"
43 #ifdef ENABLE_PLUGINS
44 #include "plugin.h"
45 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
46
47 #ifndef offsetof
48 #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) & (((TYPE*) 0)->MEMBER))
49 #endif
50
51 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
52    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
53    of two, so we can use shifts.  */
54 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
55 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
56
57 /* Local variables.  */
58 static struct obstack stat_obstack;
59 static struct obstack map_obstack;
60
61 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
62 #define obstack_chunk_free free
63 static const char *entry_symbol_default = "start";
64 static bfd_boolean map_head_is_link_order = FALSE;
65 static lang_output_section_statement_type *default_common_section;
66 static bfd_boolean map_option_f;
67 static bfd_vma print_dot;
68 static lang_input_statement_type *first_file;
69 static const char *current_target;
70 /* Header for list of statements corresponding to any files involved in the
71    link, either specified from the command-line or added implicitely (eg.
72    archive member used to resolved undefined symbol, wildcard statement from
73    linker script, etc.).  Next pointer is in next field of a
74    lang_statement_header_type (reached via header field in a
75    lang_statement_union).  */
76 static lang_statement_list_type statement_list;
77 static lang_statement_list_type *stat_save[10];
78 static lang_statement_list_type **stat_save_ptr = &stat_save[0];
79 static struct unique_sections *unique_section_list;
80 static struct asneeded_minfo *asneeded_list_head;
81 static unsigned int opb_shift = 0;
82
83 /* Forward declarations.  */
84 static void exp_init_os (etree_type *);
85 static lang_input_statement_type *lookup_name (const char *);
86 static void insert_undefined (const char *);
87 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
88 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
89                              lang_output_section_statement_type *);
90 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
91                                   lang_output_section_statement_type *);
92 static void print_statements (void);
93 static void print_input_section (asection *, bfd_boolean);
94 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
95 static void lang_record_phdrs (void);
96 static void lang_do_version_exports_section (void);
97 static void lang_finalize_version_expr_head
98   (struct bfd_elf_version_expr_head *);
99 static void lang_do_memory_regions (void);
100
101 /* Exported variables.  */
102 const char *output_target;
103 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
104 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
105 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
106 /* Header for list of statements corresponding to files used in the final
107    executable.  This can be either object file specified on the command-line
108    or library member resolving an undefined reference.  Next pointer is in next
109    field of a lang_input_statement_type (reached via input_statement field in a
110    lang_statement_union).  */
111 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
112 /* Header for list of statements corresponding to files specified on the
113    command-line for linking.  It thus contains real object files and archive
114    but not archive members.  Next pointer is in next_real_file field of a
115    lang_input_statement_type statement (reached via input_statement field in a
116    lang_statement_union).  */
117 lang_statement_list_type input_file_chain;
118 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
119 const char *entry_section = ".text";
120 struct lang_input_statement_flags input_flags;
121 bfd_boolean entry_from_cmdline;
122 bfd_boolean undef_from_cmdline;
123 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
124 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
125 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
126 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
127 struct lang_phdr *lang_phdr_list;
128 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
129 struct asneeded_minfo **asneeded_list_tail;
130
131  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
132     DEFINED() need to increment this at the start of the traversal.  */
133 int lang_statement_iteration = 0;
134
135 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
136    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
137    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
138    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
139    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
140 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
141
142 #define new_stat(x, y) \
143   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
144
145 #define outside_section_address(q) \
146   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
147
148 #define outside_symbol_address(q) \
149   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
150
151 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
152
153 void *
154 stat_alloc (size_t size)
155 {
156   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
157 }
158
159 static int
160 name_match (const char *pattern, const char *name)
161 {
162   if (wildcardp (pattern))
163     return fnmatch (pattern, name, 0);
164   return strcmp (pattern, name);
165 }
166
167 /* If PATTERN is of the form archive:file, return a pointer to the
168    separator.  If not, return NULL.  */
169
170 static char *
171 archive_path (const char *pattern)
172 {
173   char *p = NULL;
174
175   if (link_info.path_separator == 0)
176     return p;
177
178   p = strchr (pattern, link_info.path_separator);
179 #ifdef HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
180   if (p == NULL || link_info.path_separator != ':')
181     return p;
182
183   /* Assume a match on the second char is part of drive specifier,
184      as in "c:\silly.dos".  */
185   if (p == pattern + 1 && ISALPHA (*pattern))
186     p = strchr (p + 1, link_info.path_separator);
187 #endif
188   return p;
189 }
190
191 /* Given that FILE_SPEC results in a non-NULL SEP result from archive_path,
192    return whether F matches FILE_SPEC.  */
193
194 static bfd_boolean
195 input_statement_is_archive_path (const char *file_spec, char *sep,
196                                  lang_input_statement_type *f)
197 {
198   bfd_boolean match = FALSE;
199
200   if ((*(sep + 1) == 0
201        || name_match (sep + 1, f->filename) == 0)
202       && ((sep != file_spec)
203           == (f->the_bfd != NULL && f->the_bfd->my_archive != NULL)))
204     {
205       match = TRUE;
206
207       if (sep != file_spec)
208         {
209           const char *aname = f->the_bfd->my_archive->filename;
210           *sep = 0;
211           match = name_match (file_spec, aname) == 0;
212           *sep = link_info.path_separator;
213         }
214     }
215   return match;
216 }
217
218 static bfd_boolean
219 unique_section_p (const asection *sec,
220                   const lang_output_section_statement_type *os)
221 {
222   struct unique_sections *unam;
223   const char *secnam;
224
225   if (!link_info.resolve_section_groups
226       && sec->owner != NULL
227       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
228     return !(os != NULL
229              && strcmp (os->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0);
230
231   secnam = sec->name;
232   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
233     if (name_match (unam->name, secnam) == 0)
234       return TRUE;
235
236   return FALSE;
237 }
238
239 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
240
241 /* Return true if FILE matches a pattern in EXCLUDE_LIST, otherwise return
242    false.  */
243
244 static bfd_boolean
245 walk_wild_file_in_exclude_list (struct name_list *exclude_list,
246                                 lang_input_statement_type *file)
247 {
248   struct name_list *list_tmp;
249
250   for (list_tmp = exclude_list;
251        list_tmp;
252        list_tmp = list_tmp->next)
253     {
254       char *p = archive_path (list_tmp->name);
255
256       if (p != NULL)
257         {
258           if (input_statement_is_archive_path (list_tmp->name, p, file))
259             return TRUE;
260         }
261
262       else if (name_match (list_tmp->name, file->filename) == 0)
263         return TRUE;
264
265       /* FIXME: Perhaps remove the following at some stage?  Matching
266          unadorned archives like this was never documented and has
267          been superceded by the archive:path syntax.  */
268       else if (file->the_bfd != NULL
269                && file->the_bfd->my_archive != NULL
270                && name_match (list_tmp->name,
271                               file->the_bfd->my_archive->filename) == 0)
272         return TRUE;
273     }
274
275   return FALSE;
276 }
277
278 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
279    the callback unless the filename exclusion list is present
280    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
281    function is very fast.  */
282
283 static void
284 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
285                             lang_input_statement_type *file,
286                             asection *s,
287                             struct wildcard_list *sec,
288                             callback_t callback,
289                             void *data)
290 {
291   /* Don't process sections from files which were excluded.  */
292   if (walk_wild_file_in_exclude_list (sec->spec.exclude_name_list, file))
293     return;
294
295   (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
296 }
297
298 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
299    but slowly.  */
300
301 static void
302 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
303                            lang_input_statement_type *file,
304                            callback_t callback,
305                            void *data)
306 {
307   asection *s;
308   struct wildcard_list *sec;
309
310   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
311     {
312       sec = ptr->section_list;
313       if (sec == NULL)
314         (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
315
316       while (sec != NULL)
317         {
318           bfd_boolean skip = FALSE;
319
320           if (sec->spec.name != NULL)
321             {
322               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
323
324               skip = name_match (sec->spec.name, sname) != 0;
325             }
326
327           if (!skip)
328             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
329
330           sec = sec->next;
331         }
332     }
333 }
334
335 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
336    than one section with that name, we report that.  */
337
338 typedef struct
339 {
340   asection *found_section;
341   bfd_boolean multiple_sections_found;
342 } section_iterator_callback_data;
343
344 static bfd_boolean
345 section_iterator_callback (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
346 {
347   section_iterator_callback_data *d = (section_iterator_callback_data *) data;
348
349   if (d->found_section != NULL)
350     {
351       d->multiple_sections_found = TRUE;
352       return TRUE;
353     }
354
355   d->found_section = s;
356   return FALSE;
357 }
358
359 static asection *
360 find_section (lang_input_statement_type *file,
361               struct wildcard_list *sec,
362               bfd_boolean *multiple_sections_found)
363 {
364   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
365
366   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name,
367                               section_iterator_callback, &cb_data);
368   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
369   return cb_data.found_section;
370 }
371
372 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
373    which can be expensive because of charset translations etc.  */
374
375 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
376    where the literal part is at least 4 characters long.  */
377
378 static bfd_boolean
379 is_simple_wild (const char *name)
380 {
381   size_t len = strcspn (name, "*?[");
382   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
383 }
384
385 static bfd_boolean
386 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
387 {
388   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
389      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
390   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
391       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
392     return FALSE;
393
394   pattern += 4;
395   name += 4;
396   while (*pattern != '*')
397     if (*name++ != *pattern++)
398       return FALSE;
399
400   return TRUE;
401 }
402
403 /* Return the numerical value of the init_priority attribute from
404    section name NAME.  */
405
406 static unsigned long
407 get_init_priority (const char *name)
408 {
409   char *end;
410   unsigned long init_priority;
411
412   /* GCC uses the following section names for the init_priority
413      attribute with numerical values 101 and 65535 inclusive. A
414      lower value means a higher priority.
415
416      1: .init_array.NNNN/.fini_array.NNNN: Where NNNN is the
417         decimal numerical value of the init_priority attribute.
418         The order of execution in .init_array is forward and
419         .fini_array is backward.
420      2: .ctors.NNNN/.dtors.NNNN: Where NNNN is 65535 minus the
421         decimal numerical value of the init_priority attribute.
422         The order of execution in .ctors is backward and .dtors
423         is forward.
424    */
425   if (strncmp (name, ".init_array.", 12) == 0
426       || strncmp (name, ".fini_array.", 12) == 0)
427     {
428       init_priority = strtoul (name + 12, &end, 10);
429       return *end ? 0 : init_priority;
430     }
431   else if (strncmp (name, ".ctors.", 7) == 0
432            || strncmp (name, ".dtors.", 7) == 0)
433     {
434       init_priority = strtoul (name + 7, &end, 10);
435       return *end ? 0 : 65535 - init_priority;
436     }
437
438   return 0;
439 }
440
441 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
442
443 static int
444 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
445 {
446   int ret;
447   unsigned long ainit_priority, binit_priority;
448
449   switch (sort)
450     {
451     default:
452       abort ();
453
454     case by_init_priority:
455       ainit_priority
456         = get_init_priority (bfd_get_section_name (asec->owner, asec));
457       binit_priority
458         = get_init_priority (bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
459       if (ainit_priority == 0 || binit_priority == 0)
460         goto sort_by_name;
461       ret = ainit_priority - binit_priority;
462       if (ret)
463         break;
464       else
465         goto sort_by_name;
466
467     case by_alignment_name:
468       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
469              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
470       if (ret)
471         break;
472       /* Fall through.  */
473
474     case by_name:
475 sort_by_name:
476       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
477                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
478       break;
479
480     case by_name_alignment:
481       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
482                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
483       if (ret)
484         break;
485       /* Fall through.  */
486
487     case by_alignment:
488       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
489              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
490       break;
491     }
492
493   return ret;
494 }
495
496 /* Build a Binary Search Tree to sort sections, unlike insertion sort
497    used in wild_sort(). BST is considerably faster if the number of
498    of sections are large.  */
499
500 static lang_section_bst_type **
501 wild_sort_fast (lang_wild_statement_type *wild,
502                 struct wildcard_list *sec,
503                 lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
504                 asection *section)
505 {
506   lang_section_bst_type **tree;
507
508   tree = &wild->tree;
509   if (!wild->filenames_sorted
510       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
511     {
512       /* Append at the right end of tree.  */
513       while (*tree)
514         tree = &((*tree)->right);
515       return tree;
516     }
517
518   while (*tree)
519     {
520       /* Find the correct node to append this section.  */
521       if (compare_section (sec->spec.sorted, section, (*tree)->section) < 0)
522         tree = &((*tree)->left);
523       else
524         tree = &((*tree)->right);
525     }
526
527   return tree;
528 }
529
530 /* Use wild_sort_fast to build a BST to sort sections.  */
531
532 static void
533 output_section_callback_fast (lang_wild_statement_type *ptr,
534                               struct wildcard_list *sec,
535                               asection *section,
536                               struct flag_info *sflag_list ATTRIBUTE_UNUSED,
537                               lang_input_statement_type *file,
538                               void *output)
539 {
540   lang_section_bst_type *node;
541   lang_section_bst_type **tree;
542   lang_output_section_statement_type *os;
543
544   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
545
546   if (unique_section_p (section, os))
547     return;
548
549   node = (lang_section_bst_type *) xmalloc (sizeof (lang_section_bst_type));
550   node->left = 0;
551   node->right = 0;
552   node->section = section;
553
554   tree = wild_sort_fast (ptr, sec, file, section);
555   if (tree != NULL)
556     *tree = node;
557 }
558
559 /* Convert a sorted sections' BST back to list form.  */
560
561 static void
562 output_section_callback_tree_to_list (lang_wild_statement_type *ptr,
563                                       lang_section_bst_type *tree,
564                                       void *output)
565 {
566   if (tree->left)
567     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->left, output);
568
569   lang_add_section (&ptr->children, tree->section, NULL,
570                     (lang_output_section_statement_type *) output);
571
572   if (tree->right)
573     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->right, output);
574
575   free (tree);
576 }
577
578 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
579    wildcards */
580
581 static void
582 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
583                                 lang_input_statement_type *file,
584                                 callback_t callback,
585                                 void *data)
586 {
587   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
588      But if that lookup discovers more than one section with the name
589      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
590      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
591      get processed in the bfd's order.  */
592   bfd_boolean multiple_sections_found;
593   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
594   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
595
596   if (multiple_sections_found)
597     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
598   else if (s0)
599     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
600 }
601
602 static void
603 walk_wild_section_specs1_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
604                                 lang_input_statement_type *file,
605                                 callback_t callback,
606                                 void *data)
607 {
608   asection *s;
609   struct wildcard_list *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
610
611   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
612     {
613       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
614       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
615
616       if (!skip)
617         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
618     }
619 }
620
621 static void
622 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
623                                 lang_input_statement_type *file,
624                                 callback_t callback,
625                                 void *data)
626 {
627   asection *s;
628   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
629   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
630   bfd_boolean multiple_sections_found;
631   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
632
633   if (multiple_sections_found)
634     {
635       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
636       return;
637     }
638
639   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
640      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
641   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
642     {
643       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
644          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
645          wildspec1.  */
646       if (s == s0)
647         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
648       else
649         {
650           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
651           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
652
653           if (!skip)
654             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
655                                         data);
656         }
657     }
658 }
659
660 static void
661 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
662                                 lang_input_statement_type *file,
663                                 callback_t callback,
664                                 void *data)
665 {
666   asection *s;
667   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
668   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
669   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
670   bfd_boolean multiple_sections_found;
671   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
672
673   if (multiple_sections_found)
674     {
675       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
676       return;
677     }
678
679   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
680     {
681       if (s == s0)
682         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
683       else
684         {
685           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
686           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
687
688           if (!skip)
689             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
690           else
691             {
692               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
693               if (!skip)
694                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
695                                             data);
696             }
697         }
698     }
699 }
700
701 static void
702 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
703                                 lang_input_statement_type *file,
704                                 callback_t callback,
705                                 void *data)
706 {
707   asection *s;
708   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
709   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
710   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
711   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
712   bfd_boolean multiple_sections_found;
713   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
714
715   if (multiple_sections_found)
716     {
717       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
718       return;
719     }
720
721   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
722   if (multiple_sections_found)
723     {
724       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
725       return;
726     }
727
728   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
729     {
730       if (s == s0)
731         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
732       else
733         if (s == s1)
734           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
735         else
736           {
737             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
738             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
739                                                    sname);
740
741             if (!skip)
742               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
743                                           data);
744             else
745               {
746                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
747                 if (!skip)
748                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
749                                               callback, data);
750               }
751           }
752     }
753 }
754
755 static void
756 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
757                    lang_input_statement_type *file,
758                    callback_t callback,
759                    void *data)
760 {
761   if (file->flags.just_syms)
762     return;
763
764   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
765 }
766
767 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
768    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
769    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
770    first wildcard character.  */
771
772 static bfd_boolean
773 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
774 {
775   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
776   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
777   size_t min_prefix_len;
778
779   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
780      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
781      ".text." or ".text.*", for example.  */
782   if (name1[prefix1_len] == '\0')
783     prefix1_len++;
784   if (name2[prefix2_len] == '\0')
785     prefix2_len++;
786
787   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
788
789   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
790 }
791
792 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
793    statements.  */
794
795 static void
796 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
797 {
798   int sec_count = 0;
799   int wild_name_count = 0;
800   struct wildcard_list *sec;
801   int signature;
802   int data_counter;
803
804   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
805   ptr->handler_data[0] = NULL;
806   ptr->handler_data[1] = NULL;
807   ptr->handler_data[2] = NULL;
808   ptr->handler_data[3] = NULL;
809   ptr->tree = NULL;
810
811   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
812      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
813      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
814      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
815      of the wildcards are more complex than a simple string
816      ending in a single '*'.  */
817   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
818     {
819       ++sec_count;
820       if (sec->spec.name == NULL)
821         return;
822       if (wildcardp (sec->spec.name))
823         {
824           ++wild_name_count;
825           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
826             return;
827         }
828     }
829
830   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
831      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
832      happen in practice.  */
833   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
834     return;
835
836   /* Check that no two specs can match the same section.  */
837   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
838     {
839       struct wildcard_list *sec2;
840       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
841         {
842           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
843             return;
844         }
845     }
846
847   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
848   switch (signature)
849     {
850     case 0x0100:
851       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
852       break;
853     case 0x0101:
854       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
855       break;
856     case 0x0201:
857       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
858       break;
859     case 0x0302:
860       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
861       break;
862     case 0x0402:
863       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
864       break;
865     default:
866       return;
867     }
868
869   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
870      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
871      names.  It's OK to process the specs in different order from the
872      given order, because we've already determined that no section
873      will match more than one spec.  */
874   data_counter = 0;
875   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
876     if (!wildcardp (sec->spec.name))
877       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
878   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
879     if (wildcardp (sec->spec.name))
880       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
881 }
882
883 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
884
885 static void
886 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
887                 lang_input_statement_type *f,
888                 callback_t callback,
889                 void *data)
890 {
891   if (walk_wild_file_in_exclude_list (s->exclude_name_list, f))
892     return;
893
894   if (f->the_bfd == NULL
895       || !bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
896     walk_wild_section (s, f, callback, data);
897   else
898     {
899       bfd *member;
900
901       /* This is an archive file.  We must map each member of the
902          archive separately.  */
903       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
904       while (member != NULL)
905         {
906           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
907              entry point for the archive.  For each element of the
908              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
909              which will set the usrdata field of the member to the
910              lang_input_statement.  */
911           if (member->usrdata != NULL)
912             {
913               walk_wild_section (s,
914                                  (lang_input_statement_type *) member->usrdata,
915                                  callback, data);
916             }
917
918           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
919         }
920     }
921 }
922
923 static void
924 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
925 {
926   const char *file_spec = s->filename;
927   char *p;
928
929   if (file_spec == NULL)
930     {
931       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
932       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
933         {
934           walk_wild_file (s, f, callback, data);
935         }
936     }
937   else if ((p = archive_path (file_spec)) != NULL)
938     {
939       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
940         {
941           if (input_statement_is_archive_path (file_spec, p, f))
942             walk_wild_file (s, f, callback, data);
943         }
944     }
945   else if (wildcardp (file_spec))
946     {
947       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
948         {
949           if (fnmatch (file_spec, f->filename, 0) == 0)
950             walk_wild_file (s, f, callback, data);
951         }
952     }
953   else
954     {
955       lang_input_statement_type *f;
956
957       /* Perform the iteration over a single file.  */
958       f = lookup_name (file_spec);
959       if (f)
960         walk_wild_file (s, f, callback, data);
961     }
962 }
963
964 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
965    function for each node, except those inside output section statements
966    with constraint set to -1.  */
967
968 void
969 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
970                                 lang_statement_union_type *s)
971 {
972   for (; s != NULL; s = s->header.next)
973     {
974       func (s);
975
976       switch (s->header.type)
977         {
978         case lang_constructors_statement_enum:
979           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
980           break;
981         case lang_output_section_statement_enum:
982           if (s->output_section_statement.constraint != -1)
983             lang_for_each_statement_worker
984               (func, s->output_section_statement.children.head);
985           break;
986         case lang_wild_statement_enum:
987           lang_for_each_statement_worker (func,
988                                           s->wild_statement.children.head);
989           break;
990         case lang_group_statement_enum:
991           lang_for_each_statement_worker (func,
992                                           s->group_statement.children.head);
993           break;
994         case lang_data_statement_enum:
995         case lang_reloc_statement_enum:
996         case lang_object_symbols_statement_enum:
997         case lang_output_statement_enum:
998         case lang_target_statement_enum:
999         case lang_input_section_enum:
1000         case lang_input_statement_enum:
1001         case lang_assignment_statement_enum:
1002         case lang_padding_statement_enum:
1003         case lang_address_statement_enum:
1004         case lang_fill_statement_enum:
1005         case lang_insert_statement_enum:
1006           break;
1007         default:
1008           FAIL ();
1009           break;
1010         }
1011     }
1012 }
1013
1014 void
1015 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
1016 {
1017   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
1018 }
1019
1020 /*----------------------------------------------------------------------*/
1021
1022 void
1023 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
1024 {
1025   list->head = NULL;
1026   list->tail = &list->head;
1027 }
1028
1029 void
1030 push_stat_ptr (lang_statement_list_type *new_ptr)
1031 {
1032   if (stat_save_ptr >= stat_save + sizeof (stat_save) / sizeof (stat_save[0]))
1033     abort ();
1034   *stat_save_ptr++ = stat_ptr;
1035   stat_ptr = new_ptr;
1036 }
1037
1038 void
1039 pop_stat_ptr (void)
1040 {
1041   if (stat_save_ptr <= stat_save)
1042     abort ();
1043   stat_ptr = *--stat_save_ptr;
1044 }
1045
1046 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
1047
1048 static lang_statement_union_type *
1049 new_statement (enum statement_enum type,
1050                size_t size,
1051                lang_statement_list_type *list)
1052 {
1053   lang_statement_union_type *new_stmt;
1054
1055   new_stmt = (lang_statement_union_type *) stat_alloc (size);
1056   new_stmt->header.type = type;
1057   new_stmt->header.next = NULL;
1058   lang_statement_append (list, new_stmt, &new_stmt->header.next);
1059   return new_stmt;
1060 }
1061
1062 /* Build a new input file node for the language.  There are several
1063    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
1064    or prefix it with a -l etc.
1065
1066    We can be supplied with requests for input files more than once;
1067    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
1068    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
1069    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
1070
1071 static lang_input_statement_type *
1072 new_afile (const char *name,
1073            lang_input_file_enum_type file_type,
1074            const char *target,
1075            bfd_boolean add_to_list)
1076 {
1077   lang_input_statement_type *p;
1078
1079   lang_has_input_file = TRUE;
1080
1081   if (add_to_list)
1082     p = (lang_input_statement_type *) new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
1083   else
1084     {
1085       p = (lang_input_statement_type *)
1086           stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
1087       p->header.type = lang_input_statement_enum;
1088       p->header.next = NULL;
1089     }
1090
1091   memset (&p->the_bfd, 0,
1092           sizeof (*p) - offsetof (lang_input_statement_type, the_bfd));
1093   p->target = target;
1094   p->flags.dynamic = input_flags.dynamic;
1095   p->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic = input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
1096   p->flags.add_DT_NEEDED_for_regular = input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
1097   p->flags.whole_archive = input_flags.whole_archive;
1098   p->flags.sysrooted = input_flags.sysrooted;
1099
1100   switch (file_type)
1101     {
1102     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
1103       p->filename = name;
1104       p->local_sym_name = name;
1105       p->flags.real = TRUE;
1106       p->flags.just_syms = TRUE;
1107       break;
1108     case lang_input_file_is_fake_enum:
1109       p->filename = name;
1110       p->local_sym_name = name;
1111       break;
1112     case lang_input_file_is_l_enum:
1113       if (name[0] == ':' && name[1] != '\0')
1114         {
1115           p->filename = name + 1;
1116           p->flags.full_name_provided = TRUE;
1117         }
1118       else
1119         p->filename = name;
1120       p->local_sym_name = concat ("-l", name, (const char *) NULL);
1121       p->flags.maybe_archive = TRUE;
1122       p->flags.real = TRUE;
1123       p->flags.search_dirs = TRUE;
1124       break;
1125     case lang_input_file_is_marker_enum:
1126       p->filename = name;
1127       p->local_sym_name = name;
1128       p->flags.search_dirs = TRUE;
1129       break;
1130     case lang_input_file_is_search_file_enum:
1131       p->filename = name;
1132       p->local_sym_name = name;
1133       p->flags.real = TRUE;
1134       p->flags.search_dirs = TRUE;
1135       break;
1136     case lang_input_file_is_file_enum:
1137       p->filename = name;
1138       p->local_sym_name = name;
1139       p->flags.real = TRUE;
1140       break;
1141     default:
1142       FAIL ();
1143     }
1144
1145   lang_statement_append (&input_file_chain,
1146                          (lang_statement_union_type *) p,
1147                          &p->next_real_file);
1148   return p;
1149 }
1150
1151 lang_input_statement_type *
1152 lang_add_input_file (const char *name,
1153                      lang_input_file_enum_type file_type,
1154                      const char *target)
1155 {
1156   if (name != NULL
1157       && (*name == '=' || CONST_STRNEQ (name, "$SYSROOT")))
1158     {
1159       lang_input_statement_type *ret;
1160       char *sysrooted_name
1161         = concat (ld_sysroot,
1162                   name + (*name == '=' ? 1 : strlen ("$SYSROOT")),
1163                   (const char *) NULL);
1164
1165       /* We've now forcibly prepended the sysroot, making the input
1166          file independent of the context.  Therefore, temporarily
1167          force a non-sysrooted context for this statement, so it won't
1168          get the sysroot prepended again when opened.  (N.B. if it's a
1169          script, any child nodes with input files starting with "/"
1170          will be handled as "sysrooted" as they'll be found to be
1171          within the sysroot subdirectory.)  */
1172       unsigned int outer_sysrooted = input_flags.sysrooted;
1173       input_flags.sysrooted = 0;
1174       ret = new_afile (sysrooted_name, file_type, target, TRUE);
1175       input_flags.sysrooted = outer_sysrooted;
1176       return ret;
1177     }
1178
1179   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
1180 }
1181
1182 struct out_section_hash_entry
1183 {
1184   struct bfd_hash_entry root;
1185   lang_statement_union_type s;
1186 };
1187
1188 /* The hash table.  */
1189
1190 static struct bfd_hash_table output_section_statement_table;
1191
1192 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
1193    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
1194
1195 static struct bfd_hash_entry *
1196 output_section_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1197                                   struct bfd_hash_table *table,
1198                                   const char *string)
1199 {
1200   lang_output_section_statement_type **nextp;
1201   struct out_section_hash_entry *ret;
1202
1203   if (entry == NULL)
1204     {
1205       entry = (struct bfd_hash_entry *) bfd_hash_allocate (table,
1206                                                            sizeof (*ret));
1207       if (entry == NULL)
1208         return entry;
1209     }
1210
1211   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
1212   if (entry == NULL)
1213     return entry;
1214
1215   ret = (struct out_section_hash_entry *) entry;
1216   memset (&ret->s, 0, sizeof (ret->s));
1217   ret->s.header.type = lang_output_section_statement_enum;
1218   ret->s.output_section_statement.subsection_alignment = NULL;
1219   ret->s.output_section_statement.section_alignment = NULL;
1220   ret->s.output_section_statement.block_value = 1;
1221   lang_list_init (&ret->s.output_section_statement.children);
1222   lang_statement_append (stat_ptr, &ret->s, &ret->s.header.next);
1223
1224   /* For every output section statement added to the list, except the
1225      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
1226      field of the last element of the list.  */
1227   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
1228     ret->s.output_section_statement.prev
1229       = ((lang_output_section_statement_type *)
1230          ((char *) lang_output_section_statement.tail
1231           - offsetof (lang_output_section_statement_type, next)));
1232
1233   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
1234      address, so we store the pointer in a variable and cast that
1235      instead.  */
1236   nextp = &ret->s.output_section_statement.next;
1237   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
1238                          &ret->s,
1239                          (lang_statement_union_type **) nextp);
1240   return &ret->root;
1241 }
1242
1243 static void
1244 output_section_statement_table_init (void)
1245 {
1246   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_section_statement_table,
1247                               output_section_statement_newfunc,
1248                               sizeof (struct out_section_hash_entry),
1249                               61))
1250     einfo (_("%F%P: can not create hash table: %E\n"));
1251 }
1252
1253 static void
1254 output_section_statement_table_free (void)
1255 {
1256   bfd_hash_table_free (&output_section_statement_table);
1257 }
1258
1259 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
1260
1261 void
1262 lang_init (void)
1263 {
1264   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
1265
1266   stat_ptr = &statement_list;
1267
1268   output_section_statement_table_init ();
1269
1270   lang_list_init (stat_ptr);
1271
1272   lang_list_init (&input_file_chain);
1273   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
1274   lang_list_init (&file_chain);
1275   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
1276                                     NULL);
1277   abs_output_section =
1278     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME, 0, TRUE);
1279
1280   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
1281
1282   asneeded_list_head = NULL;
1283   asneeded_list_tail = &asneeded_list_head;
1284 }
1285
1286 void
1287 lang_finish (void)
1288 {
1289   output_section_statement_table_free ();
1290 }
1291
1292 /*----------------------------------------------------------------------
1293   A region is an area of memory declared with the
1294   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
1295   syntax.
1296
1297   We maintain a list of all the regions here.
1298
1299   If no regions are specified in the script, then the default is used
1300   which is created when looked up to be the entire data space.
1301
1302   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1303   In this case it is probably an error to create a region that has
1304   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1305   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1306   and so we issue a warning.
1307
1308   Each region has at least one name.  The first name is either
1309   DEFAULT_MEMORY_REGION or the name given in the MEMORY block.  You can add
1310   alias names to an existing region within a script with
1311   REGION_ALIAS (alias, region_name).  Each name corresponds to at most one
1312   region.  */
1313
1314 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1315 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1316   = &lang_memory_region_list;
1317
1318 lang_memory_region_type *
1319 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1320 {
1321   lang_memory_region_name *n;
1322   lang_memory_region_type *r;
1323   lang_memory_region_type *new_region;
1324
1325   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1326   if (name == NULL)
1327     return NULL;
1328
1329   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1330     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1331       if (strcmp (n->name, name) == 0)
1332         {
1333           if (create)
1334             einfo (_("%P:%pS: warning: redeclaration of memory region `%s'\n"),
1335                    NULL, name);
1336           return r;
1337         }
1338
1339   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1340     einfo (_("%P:%pS: warning: memory region `%s' not declared\n"),
1341            NULL, name);
1342
1343   new_region = (lang_memory_region_type *)
1344       stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1345
1346   new_region->name_list.name = xstrdup (name);
1347   new_region->name_list.next = NULL;
1348   new_region->next = NULL;
1349   new_region->origin_exp = NULL;
1350   new_region->origin = 0;
1351   new_region->length_exp = NULL;
1352   new_region->length = ~(bfd_size_type) 0;
1353   new_region->current = 0;
1354   new_region->last_os = NULL;
1355   new_region->flags = 0;
1356   new_region->not_flags = 0;
1357   new_region->had_full_message = FALSE;
1358
1359   *lang_memory_region_list_tail = new_region;
1360   lang_memory_region_list_tail = &new_region->next;
1361
1362   return new_region;
1363 }
1364
1365 void
1366 lang_memory_region_alias (const char *alias, const char *region_name)
1367 {
1368   lang_memory_region_name *n;
1369   lang_memory_region_type *r;
1370   lang_memory_region_type *region;
1371
1372   /* The default region must be unique.  This ensures that it is not necessary
1373      to iterate through the name list if someone wants the check if a region is
1374      the default memory region.  */
1375   if (strcmp (region_name, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
1376       || strcmp (alias, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
1377     einfo (_("%F%P:%pS: error: alias for default memory region\n"), NULL);
1378
1379   /* Look for the target region and check if the alias is not already
1380      in use.  */
1381   region = NULL;
1382   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1383     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1384       {
1385         if (region == NULL && strcmp (n->name, region_name) == 0)
1386           region = r;
1387         if (strcmp (n->name, alias) == 0)
1388           einfo (_("%F%P:%pS: error: redefinition of memory region "
1389                    "alias `%s'\n"),
1390                  NULL, alias);
1391       }
1392
1393   /* Check if the target region exists.  */
1394   if (region == NULL)
1395     einfo (_("%F%P:%pS: error: memory region `%s' "
1396              "for alias `%s' does not exist\n"),
1397            NULL, region_name, alias);
1398
1399   /* Add alias to region name list.  */
1400   n = (lang_memory_region_name *) stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_name));
1401   n->name = xstrdup (alias);
1402   n->next = region->name_list.next;
1403   region->name_list.next = n;
1404 }
1405
1406 static lang_memory_region_type *
1407 lang_memory_default (asection *section)
1408 {
1409   lang_memory_region_type *p;
1410
1411   flagword sec_flags = section->flags;
1412
1413   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1414   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1415     sec_flags |= SEC_DATA;
1416
1417   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1418     {
1419       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1420           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1421         {
1422           return p;
1423         }
1424     }
1425   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1426 }
1427
1428 /* Get the output section statement directly from the userdata.  */
1429
1430 lang_output_section_statement_type *
1431 lang_output_section_get (const asection *output_section)
1432 {
1433   return get_userdata (output_section);
1434 }
1435
1436 /* Find or create an output_section_statement with the given NAME.
1437    If CONSTRAINT is non-zero match one with that constraint, otherwise
1438    match any non-negative constraint.  If CREATE, always make a
1439    new output_section_statement for SPECIAL CONSTRAINT.  */
1440
1441 lang_output_section_statement_type *
1442 lang_output_section_statement_lookup (const char *name,
1443                                       int constraint,
1444                                       bfd_boolean create)
1445 {
1446   struct out_section_hash_entry *entry;
1447
1448   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1449            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1450                             create, FALSE));
1451   if (entry == NULL)
1452     {
1453       if (create)
1454         einfo (_("%F%P: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1455       return NULL;
1456     }
1457
1458   if (entry->s.output_section_statement.name != NULL)
1459     {
1460       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1461          constraint.  */
1462       struct out_section_hash_entry *last_ent;
1463
1464       name = entry->s.output_section_statement.name;
1465       if (create && constraint == SPECIAL)
1466         /* Not traversing to the end reverses the order of the second
1467            and subsequent SPECIAL sections in the hash table chain,
1468            but that shouldn't matter.  */
1469         last_ent = entry;
1470       else
1471         do
1472           {
1473             if (constraint == entry->s.output_section_statement.constraint
1474                 || (constraint == 0
1475                     && entry->s.output_section_statement.constraint >= 0))
1476               return &entry->s.output_section_statement;
1477             last_ent = entry;
1478             entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1479           }
1480         while (entry != NULL
1481                && name == entry->s.output_section_statement.name);
1482
1483       if (!create)
1484         return NULL;
1485
1486       entry
1487         = ((struct out_section_hash_entry *)
1488            output_section_statement_newfunc (NULL,
1489                                              &output_section_statement_table,
1490                                              name));
1491       if (entry == NULL)
1492         {
1493           einfo (_("%F%P: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1494           return NULL;
1495         }
1496       entry->root = last_ent->root;
1497       last_ent->root.next = &entry->root;
1498     }
1499
1500   entry->s.output_section_statement.name = name;
1501   entry->s.output_section_statement.constraint = constraint;
1502   return &entry->s.output_section_statement;
1503 }
1504
1505 /* Find the next output_section_statement with the same name as OS.
1506    If CONSTRAINT is non-zero, find one with that constraint otherwise
1507    match any non-negative constraint.  */
1508
1509 lang_output_section_statement_type *
1510 next_matching_output_section_statement (lang_output_section_statement_type *os,
1511                                         int constraint)
1512 {
1513   /* All output_section_statements are actually part of a
1514      struct out_section_hash_entry.  */
1515   struct out_section_hash_entry *entry = (struct out_section_hash_entry *)
1516     ((char *) os
1517      - offsetof (struct out_section_hash_entry, s.output_section_statement));
1518   const char *name = os->name;
1519
1520   ASSERT (name == entry->root.string);
1521   do
1522     {
1523       entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1524       if (entry == NULL
1525           || name != entry->s.output_section_statement.name)
1526         return NULL;
1527     }
1528   while (constraint != entry->s.output_section_statement.constraint
1529          && (constraint != 0
1530              || entry->s.output_section_statement.constraint < 0));
1531
1532   return &entry->s.output_section_statement;
1533 }
1534
1535 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1536    Returns the output statement that should precede a new output
1537    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1538    sets *EXACT too.  */
1539
1540 lang_output_section_statement_type *
1541 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1542                                    flagword sec_flags,
1543                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1544                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1545 {
1546   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1547   flagword look_flags, differ;
1548
1549   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1550      skip it.  */
1551   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1552   first = first->next;
1553
1554   /* First try for an exact match.  */
1555   found = NULL;
1556   for (look = first; look; look = look->next)
1557     {
1558       look_flags = look->flags;
1559       if (look->bfd_section != NULL)
1560         {
1561           look_flags = look->bfd_section->flags;
1562           if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1563                                          look->bfd_section,
1564                                          sec->owner, sec))
1565             continue;
1566         }
1567       differ = look_flags ^ sec_flags;
1568       if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1569                       | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1570         found = look;
1571     }
1572   if (found != NULL)
1573     {
1574       if (exact != NULL)
1575         *exact = found;
1576       return found;
1577     }
1578
1579   if ((sec_flags & SEC_CODE) != 0
1580       && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1581     {
1582       /* Try for a rw code section.  */
1583       for (look = first; look; look = look->next)
1584         {
1585           look_flags = look->flags;
1586           if (look->bfd_section != NULL)
1587             {
1588               look_flags = look->bfd_section->flags;
1589               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1590                                              look->bfd_section,
1591                                              sec->owner, sec))
1592                 continue;
1593             }
1594           differ = look_flags ^ sec_flags;
1595           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1596                           | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1597             found = look;
1598         }
1599     }
1600   else if ((sec_flags & SEC_READONLY) != 0
1601            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1602     {
1603       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1604       for (look = first; look; look = look->next)
1605         {
1606           look_flags = look->flags;
1607           if (look->bfd_section != NULL)
1608             {
1609               look_flags = look->bfd_section->flags;
1610               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1611                                              look->bfd_section,
1612                                              sec->owner, sec))
1613                 continue;
1614             }
1615           differ = look_flags ^ sec_flags;
1616           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1617                           | SEC_READONLY | SEC_SMALL_DATA))
1618               || (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1619                               | SEC_READONLY))
1620                   && !(look_flags & SEC_SMALL_DATA)))
1621             found = look;
1622         }
1623     }
1624   else if ((sec_flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0
1625            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1626     {
1627       /* .tdata can go after .data, .tbss after .tdata.  Treat .tbss
1628          as if it were a loaded section, and don't use match_type.  */
1629       bfd_boolean seen_thread_local = FALSE;
1630
1631       match_type = NULL;
1632       for (look = first; look; look = look->next)
1633         {
1634           look_flags = look->flags;
1635           if (look->bfd_section != NULL)
1636             look_flags = look->bfd_section->flags;
1637
1638           differ = look_flags ^ (sec_flags | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
1639           if (!(differ & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_ALLOC)))
1640             {
1641               /* .tdata and .tbss must be adjacent and in that order.  */
1642               if (!(look_flags & SEC_LOAD)
1643                   && (sec_flags & SEC_LOAD))
1644                 /* ..so if we're at a .tbss section and we're placing
1645                    a .tdata section stop looking and return the
1646                    previous section.  */
1647                 break;
1648               found = look;
1649               seen_thread_local = TRUE;
1650             }
1651           else if (seen_thread_local)
1652             break;
1653           else if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
1654             found = look;
1655         }
1656     }
1657   else if ((sec_flags & SEC_SMALL_DATA) != 0
1658            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1659     {
1660       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1661       for (look = first; look; look = look->next)
1662         {
1663           look_flags = look->flags;
1664           if (look->bfd_section != NULL)
1665             {
1666               look_flags = look->bfd_section->flags;
1667               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1668                                              look->bfd_section,
1669                                              sec->owner, sec))
1670                 continue;
1671             }
1672           differ = look_flags ^ sec_flags;
1673           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1674                           | SEC_THREAD_LOCAL))
1675               || ((look_flags & SEC_SMALL_DATA)
1676                   && !(sec_flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1677             found = look;
1678         }
1679     }
1680   else if ((sec_flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
1681            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1682     {
1683       /* .data goes after .rodata.  */
1684       for (look = first; look; look = look->next)
1685         {
1686           look_flags = look->flags;
1687           if (look->bfd_section != NULL)
1688             {
1689               look_flags = look->bfd_section->flags;
1690               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1691                                              look->bfd_section,
1692                                              sec->owner, sec))
1693                 continue;
1694             }
1695           differ = look_flags ^ sec_flags;
1696           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1697                           | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1698             found = look;
1699         }
1700     }
1701   else if ((sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1702     {
1703       /* .bss goes after any other alloc section.  */
1704       for (look = first; look; look = look->next)
1705         {
1706           look_flags = look->flags;
1707           if (look->bfd_section != NULL)
1708             {
1709               look_flags = look->bfd_section->flags;
1710               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1711                                              look->bfd_section,
1712                                              sec->owner, sec))
1713                 continue;
1714             }
1715           differ = look_flags ^ sec_flags;
1716           if (!(differ & SEC_ALLOC))
1717             found = look;
1718         }
1719     }
1720   else
1721     {
1722       /* non-alloc go last.  */
1723       for (look = first; look; look = look->next)
1724         {
1725           look_flags = look->flags;
1726           if (look->bfd_section != NULL)
1727             look_flags = look->bfd_section->flags;
1728           differ = look_flags ^ sec_flags;
1729           if (!(differ & SEC_DEBUGGING))
1730             found = look;
1731         }
1732       return found;
1733     }
1734
1735   if (found || !match_type)
1736     return found;
1737
1738   return lang_output_section_find_by_flags (sec, sec_flags, NULL, NULL);
1739 }
1740
1741 /* Find the last output section before given output statement.
1742    Used by place_orphan.  */
1743
1744 static asection *
1745 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1746 {
1747   lang_output_section_statement_type *lookup;
1748
1749   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1750     {
1751       if (lookup->constraint < 0)
1752         continue;
1753
1754       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1755         return lookup->bfd_section;
1756     }
1757
1758   return NULL;
1759 }
1760
1761 /* Look for a suitable place for a new output section statement.  The
1762    idea is to skip over anything that might be inside a SECTIONS {}
1763    statement in a script, before we find another output section
1764    statement.  Assignments to "dot" before an output section statement
1765    are assumed to belong to it, except in two cases;  The first
1766    assignment to dot, and assignments before non-alloc sections.
1767    Otherwise we might put an orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or
1768    similar assignments that set the initial address, or we might
1769    insert non-alloc note sections among assignments setting end of
1770    image symbols.  */
1771
1772 static lang_statement_union_type **
1773 insert_os_after (lang_output_section_statement_type *after)
1774 {
1775   lang_statement_union_type **where;
1776   lang_statement_union_type **assign = NULL;
1777   bfd_boolean ignore_first;
1778
1779   ignore_first
1780     = after == &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1781
1782   for (where = &after->header.next;
1783        *where != NULL;
1784        where = &(*where)->header.next)
1785     {
1786       switch ((*where)->header.type)
1787         {
1788         case lang_assignment_statement_enum:
1789           if (assign == NULL)
1790             {
1791               lang_assignment_statement_type *ass;
1792
1793               ass = &(*where)->assignment_statement;
1794               if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1795                   && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1796                   && ass->exp->assign.dst[1] == 0)
1797                 {
1798                   if (!ignore_first)
1799                     assign = where;
1800                   ignore_first = FALSE;
1801                 }
1802             }
1803           continue;
1804         case lang_wild_statement_enum:
1805         case lang_input_section_enum:
1806         case lang_object_symbols_statement_enum:
1807         case lang_fill_statement_enum:
1808         case lang_data_statement_enum:
1809         case lang_reloc_statement_enum:
1810         case lang_padding_statement_enum:
1811         case lang_constructors_statement_enum:
1812           assign = NULL;
1813           ignore_first = FALSE;
1814           continue;
1815         case lang_output_section_statement_enum:
1816           if (assign != NULL)
1817             {
1818               asection *s = (*where)->output_section_statement.bfd_section;
1819
1820               if (s == NULL
1821                   || s->map_head.s == NULL
1822                   || (s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1823                 where = assign;
1824             }
1825           break;
1826         case lang_input_statement_enum:
1827         case lang_address_statement_enum:
1828         case lang_target_statement_enum:
1829         case lang_output_statement_enum:
1830         case lang_group_statement_enum:
1831         case lang_insert_statement_enum:
1832           continue;
1833         }
1834       break;
1835     }
1836
1837   return where;
1838 }
1839
1840 lang_output_section_statement_type *
1841 lang_insert_orphan (asection *s,
1842                     const char *secname,
1843                     int constraint,
1844                     lang_output_section_statement_type *after,
1845                     struct orphan_save *place,
1846                     etree_type *address,
1847                     lang_statement_list_type *add_child)
1848 {
1849   lang_statement_list_type add;
1850   lang_output_section_statement_type *os;
1851   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1852
1853   /* If we have found an appropriate place for the output section
1854      statements for this orphan, add them to our own private list,
1855      inserting them later into the global statement list.  */
1856   if (after != NULL)
1857     {
1858       lang_list_init (&add);
1859       push_stat_ptr (&add);
1860     }
1861
1862   if (bfd_link_relocatable (&link_info)
1863       || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1864     address = exp_intop (0);
1865
1866   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1867              lang_output_section_statement.tail);
1868   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, normal_section,
1869                                             NULL, NULL, NULL, constraint, 0);
1870
1871   if (add_child == NULL)
1872     add_child = &os->children;
1873   lang_add_section (add_child, s, NULL, os);
1874
1875   if (after && (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) != 0)
1876     {
1877       const char *region = (after->region
1878                             ? after->region->name_list.name
1879                             : DEFAULT_MEMORY_REGION);
1880       const char *lma_region = (after->lma_region
1881                                 ? after->lma_region->name_list.name
1882                                 : NULL);
1883       lang_leave_output_section_statement (NULL, region, after->phdrs,
1884                                            lma_region);
1885     }
1886   else
1887     lang_leave_output_section_statement (NULL, DEFAULT_MEMORY_REGION, NULL,
1888                                          NULL);
1889
1890   /* Restore the global list pointer.  */
1891   if (after != NULL)
1892     pop_stat_ptr ();
1893
1894   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1895     {
1896       asection *snew, *as;
1897       bfd_boolean place_after = place->stmt == NULL;
1898       bfd_boolean insert_after = TRUE;
1899
1900       snew = os->bfd_section;
1901
1902       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1903          neater.  This is really only cosmetic.  */
1904       if (place->section == NULL
1905           && after != (&lang_output_section_statement.head
1906                        ->output_section_statement))
1907         {
1908           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1909
1910           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1911              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1912              look for the closest prior output statement having an
1913              output section.  */
1914           if (bfd_section == NULL)
1915             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1916
1917           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1918             place->section = &bfd_section->next;
1919         }
1920
1921       if (place->section == NULL)
1922         place->section = &link_info.output_bfd->sections;
1923
1924       as = *place->section;
1925
1926       if (!as)
1927         {
1928           /* Put the section at the end of the list.  */
1929
1930           /* Unlink the section.  */
1931           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1932
1933           /* Now tack it back on in the right place.  */
1934           bfd_section_list_append (link_info.output_bfd, snew);
1935         }
1936       else if ((bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
1937                 == bfd_target_elf_flavour)
1938                && (bfd_get_flavour (s->owner)
1939                    == bfd_target_elf_flavour)
1940                && ((elf_section_type (s) == SHT_NOTE
1941                     && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
1942                    || (elf_section_type (as) == SHT_NOTE
1943                        && (as->flags & SEC_LOAD) != 0)))
1944         {
1945           /* Make sure that output note sections are grouped and sorted
1946              by alignments when inserting a note section or insert a
1947              section after a note section,  */
1948           asection *sec;
1949           /* A specific section after which the output note section
1950              should be placed.  */
1951           asection *after_sec;
1952           /* True if we need to insert the orphan section after a
1953              specific section to maintain output note section order.  */
1954           bfd_boolean after_sec_note = FALSE;
1955
1956           static asection *first_orphan_note = NULL;
1957
1958           /* Group and sort output note section by alignments in
1959              ascending order.  */
1960           after_sec = NULL;
1961           if (elf_section_type (s) == SHT_NOTE
1962               && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
1963             {
1964               /* Search from the beginning for the last output note
1965                  section with equal or larger alignments.  NB: Don't
1966                  place orphan note section after non-note sections.  */
1967
1968               first_orphan_note = NULL;
1969               for (sec = link_info.output_bfd->sections;
1970                    (sec != NULL
1971                     && !bfd_is_abs_section (sec));
1972                    sec = sec->next)
1973                 if (sec != snew
1974                     && elf_section_type (sec) == SHT_NOTE
1975                     && (sec->flags & SEC_LOAD) != 0)
1976                   {
1977                     if (!first_orphan_note)
1978                       first_orphan_note = sec;
1979                     if (sec->alignment_power >= s->alignment_power)
1980                       after_sec = sec;
1981                   }
1982                 else if (first_orphan_note)
1983                   {
1984                     /* Stop if there is non-note section after the first
1985                        orphan note section.  */
1986                     break;
1987                   }
1988
1989               /* If this will be the first orphan note section, it can
1990                  be placed at the default location.  */
1991               after_sec_note = first_orphan_note != NULL;
1992               if (after_sec == NULL && after_sec_note)
1993                 {
1994                   /* If all output note sections have smaller
1995                      alignments, place the section before all
1996                      output orphan note sections.  */
1997                   after_sec = first_orphan_note;
1998                   insert_after = FALSE;
1999                 }
2000             }
2001           else if (first_orphan_note)
2002             {
2003               /* Don't place non-note sections in the middle of orphan
2004                  note sections.  */
2005               after_sec_note = TRUE;
2006               after_sec = as;
2007               for (sec = as->next;
2008                    (sec != NULL
2009                     && !bfd_is_abs_section (sec));
2010                    sec = sec->next)
2011                 if (elf_section_type (sec) == SHT_NOTE
2012                     && (sec->flags & SEC_LOAD) != 0)
2013                   after_sec = sec;
2014             }
2015
2016           if (after_sec_note)
2017             {
2018               if (after_sec)
2019                 {
2020                   /* Search forward to insert OS after AFTER_SEC output
2021                      statement.  */
2022                   lang_output_section_statement_type *stmt, *next;
2023                   bfd_boolean found = FALSE;
2024                   for (stmt = after; stmt != NULL; stmt = next)
2025                     {
2026                       next = stmt->next;
2027                       if (insert_after)
2028                         {
2029                           if (stmt->bfd_section == after_sec)
2030                             {
2031                               place_after = TRUE;
2032                               found = TRUE;
2033                               after = stmt;
2034                               break;
2035                             }
2036                         }
2037                       else
2038                         {
2039                           /* If INSERT_AFTER is FALSE, place OS before
2040                              AFTER_SEC output statement.  */
2041                           if (next && next->bfd_section == after_sec)
2042                             {
2043                               place_after = TRUE;
2044                               found = TRUE;
2045                               after = stmt;
2046                               break;
2047                             }
2048                         }
2049                     }
2050
2051                   /* Search backward to insert OS after AFTER_SEC output
2052                      statement.  */
2053                   if (!found)
2054                     for (stmt = after; stmt != NULL; stmt = stmt->prev)
2055                       {
2056                         if (insert_after)
2057                           {
2058                             if (stmt->bfd_section == after_sec)
2059                               {
2060                                 place_after = TRUE;
2061                                 after = stmt;
2062                                 break;
2063                               }
2064                           }
2065                         else
2066                           {
2067                             /* If INSERT_AFTER is FALSE, place OS before
2068                                AFTER_SEC output statement.  */
2069                             if (stmt->next->bfd_section == after_sec)
2070                               {
2071                                 place_after = TRUE;
2072                                 after = stmt;
2073                                 break;
2074                               }
2075                           }
2076                       }
2077                 }
2078
2079               if (after_sec == NULL
2080                   || (insert_after && after_sec->next != snew)
2081                   || (!insert_after && after_sec->prev != snew))
2082                 {
2083                   /* Unlink the section.  */
2084                   bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
2085
2086                   /* Place SNEW after AFTER_SEC.  If AFTER_SEC is NULL,
2087                      prepend SNEW.  */
2088                   if (after_sec)
2089                     {
2090                       if (insert_after)
2091                         bfd_section_list_insert_after (link_info.output_bfd,
2092                                                        after_sec, snew);
2093                       else
2094                         bfd_section_list_insert_before (link_info.output_bfd,
2095                                                        after_sec, snew);
2096                     }
2097                   else
2098                     bfd_section_list_prepend (link_info.output_bfd, snew);
2099                 }
2100             }
2101           else if (as != snew && as->prev != snew)
2102             {
2103               /* Unlink the section.  */
2104               bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
2105
2106               /* Now tack it back on in the right place.  */
2107               bfd_section_list_insert_before (link_info.output_bfd,
2108                                               as, snew);
2109             }
2110         }
2111       else if (as != snew && as->prev != snew)
2112         {
2113           /* Unlink the section.  */
2114           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
2115
2116           /* Now tack it back on in the right place.  */
2117           bfd_section_list_insert_before (link_info.output_bfd, as, snew);
2118         }
2119
2120       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
2121          follow the one we've just added.  */
2122       place->section = &snew->next;
2123
2124       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
2125          statements in some sort of reasonable order here, because they
2126          determine the final load addresses of the orphan sections.
2127          In addition, placing output statements in the wrong order may
2128          require extra segments.  For instance, given a typical
2129          situation of all read-only sections placed in one segment and
2130          following that a segment containing all the read-write
2131          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
2132          section before or amongst the read-only ones.  */
2133       if (add.head != NULL)
2134         {
2135           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
2136
2137           /* Place OS after AFTER if AFTER_NOTE is TRUE.  */
2138           if (place_after)
2139             {
2140               lang_statement_union_type **where = insert_os_after (after);
2141
2142               *add.tail = *where;
2143               *where = add.head;
2144
2145               place->os_tail = &after->next;
2146             }
2147           else
2148             {
2149               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
2150               *add.tail = *place->stmt;
2151               *place->stmt = add.head;
2152             }
2153
2154           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
2155              new list at the tail.  */
2156           if (*stat_ptr->tail == add.head)
2157             stat_ptr->tail = add.tail;
2158
2159           /* Save the end of this list.  */
2160           place->stmt = add.tail;
2161
2162           /* Do the same for the list of output section statements.  */
2163           newly_added_os = *os_tail;
2164           *os_tail = NULL;
2165           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
2166             ((char *) place->os_tail
2167              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
2168           newly_added_os->next = *place->os_tail;
2169           if (newly_added_os->next != NULL)
2170             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
2171           *place->os_tail = newly_added_os;
2172           place->os_tail = &newly_added_os->next;
2173
2174           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
2175              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
2176              trimmed off the new output_section_statment above when
2177              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
2178              the same place when assigning *place->os_tail.  */
2179           if (*os_tail == NULL)
2180             lang_output_section_statement.tail
2181               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
2182         }
2183     }
2184   return os;
2185 }
2186
2187 static void
2188 lang_print_asneeded (void)
2189 {
2190   struct asneeded_minfo *m;
2191
2192   if (asneeded_list_head == NULL)
2193     return;
2194
2195   minfo (_("\nAs-needed library included to satisfy reference by file (symbol)\n\n"));
2196
2197   for (m = asneeded_list_head; m != NULL; m = m->next)
2198     {
2199       size_t len;
2200
2201       minfo ("%s", m->soname);
2202       len = strlen (m->soname);
2203
2204       if (len >= 29)
2205         {
2206           print_nl ();
2207           len = 0;
2208         }
2209       while (len < 30)
2210         {
2211           print_space ();
2212           ++len;
2213         }
2214
2215       if (m->ref != NULL)
2216         minfo ("%pB ", m->ref);
2217       minfo ("(%pT)\n", m->name);
2218     }
2219 }
2220
2221 static void
2222 lang_map_flags (flagword flag)
2223 {
2224   if (flag & SEC_ALLOC)
2225     minfo ("a");
2226
2227   if (flag & SEC_CODE)
2228     minfo ("x");
2229
2230   if (flag & SEC_READONLY)
2231     minfo ("r");
2232
2233   if (flag & SEC_DATA)
2234     minfo ("w");
2235
2236   if (flag & SEC_LOAD)
2237     minfo ("l");
2238 }
2239
2240 void
2241 lang_map (void)
2242 {
2243   lang_memory_region_type *m;
2244   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
2245
2246   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
2247     {
2248       asection *s;
2249
2250       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
2251           || file->flags.just_syms)
2252         continue;
2253
2254       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2255         if ((s->output_section == NULL
2256              || s->output_section->owner != link_info.output_bfd)
2257             && (s->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_KEEP)) == 0)
2258           {
2259             if (!dis_header_printed)
2260               {
2261                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
2262                 dis_header_printed = TRUE;
2263               }
2264
2265             print_input_section (s, TRUE);
2266           }
2267     }
2268
2269   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
2270   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
2271            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
2272
2273   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
2274     {
2275       char buf[100];
2276       int len;
2277
2278       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name_list.name);
2279
2280       sprintf_vma (buf, m->origin);
2281       minfo ("0x%s ", buf);
2282       len = strlen (buf);
2283       while (len < 16)
2284         {
2285           print_space ();
2286           ++len;
2287         }
2288
2289       minfo ("0x%V", m->length);
2290       if (m->flags || m->not_flags)
2291         {
2292 #ifndef BFD64
2293           minfo ("        ");
2294 #endif
2295           if (m->flags)
2296             {
2297               print_space ();
2298               lang_map_flags (m->flags);
2299             }
2300
2301           if (m->not_flags)
2302             {
2303               minfo (" !");
2304               lang_map_flags (m->not_flags);
2305             }
2306         }
2307
2308       print_nl ();
2309     }
2310
2311   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
2312
2313   if (!link_info.reduce_memory_overheads)
2314     {
2315       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
2316       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
2317     }
2318   expld.phase = lang_fixed_phase_enum;
2319   lang_statement_iteration++;
2320   print_statements ();
2321
2322   ldemul_extra_map_file_text (link_info.output_bfd, &link_info,
2323                               config.map_file);
2324 }
2325
2326 static bfd_boolean
2327 sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry,
2328                  void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
2329 {
2330   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
2331        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
2332       && hash_entry->u.def.section->owner != link_info.output_bfd
2333       && hash_entry->u.def.section->owner != NULL)
2334     {
2335       input_section_userdata_type *ud;
2336       struct map_symbol_def *def;
2337
2338       ud = ((input_section_userdata_type *)
2339             get_userdata (hash_entry->u.def.section));
2340       if (!ud)
2341         {
2342           ud = (input_section_userdata_type *) stat_alloc (sizeof (*ud));
2343           get_userdata (hash_entry->u.def.section) = ud;
2344           ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2345           ud->map_symbol_def_count = 0;
2346         }
2347       else if (!ud->map_symbol_def_tail)
2348         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2349
2350       def = (struct map_symbol_def *) obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
2351       def->entry = hash_entry;
2352       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
2353       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
2354       ud->map_symbol_def_count++;
2355     }
2356   return TRUE;
2357 }
2358
2359 /* Initialize an output section.  */
2360
2361 static void
2362 init_os (lang_output_section_statement_type *s, flagword flags)
2363 {
2364   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2365     einfo (_("%F%P: illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
2366
2367   if (s->constraint != SPECIAL)
2368     s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, s->name);
2369   if (s->bfd_section == NULL)
2370     s->bfd_section = bfd_make_section_anyway_with_flags (link_info.output_bfd,
2371                                                          s->name, flags);
2372   if (s->bfd_section == NULL)
2373     {
2374       einfo (_("%F%P: output format %s cannot represent section"
2375                " called %s: %E\n"),
2376              link_info.output_bfd->xvec->name, s->name);
2377     }
2378   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
2379   s->bfd_section->output_offset = 0;
2380
2381   /* Set the userdata of the output section to the output section
2382      statement to avoid lookup.  */
2383   get_userdata (s->bfd_section) = s;
2384
2385   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
2386      mention are initialized.  */
2387   if (s->addr_tree != NULL)
2388     exp_init_os (s->addr_tree);
2389
2390   if (s->load_base != NULL)
2391     exp_init_os (s->load_base);
2392
2393   /* If supplied an alignment, set it.  */
2394   if (s->section_alignment != NULL)
2395     s->bfd_section->alignment_power = exp_get_power (s->section_alignment,
2396                                                      "section alignment");
2397 }
2398
2399 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
2400    initialized.  */
2401
2402 static void
2403 exp_init_os (etree_type *exp)
2404 {
2405   switch (exp->type.node_class)
2406     {
2407     case etree_assign:
2408     case etree_provide:
2409     case etree_provided:
2410       exp_init_os (exp->assign.src);
2411       break;
2412
2413     case etree_binary:
2414       exp_init_os (exp->binary.lhs);
2415       exp_init_os (exp->binary.rhs);
2416       break;
2417
2418     case etree_trinary:
2419       exp_init_os (exp->trinary.cond);
2420       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
2421       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
2422       break;
2423
2424     case etree_assert:
2425       exp_init_os (exp->assert_s.child);
2426       break;
2427
2428     case etree_unary:
2429       exp_init_os (exp->unary.child);
2430       break;
2431
2432     case etree_name:
2433       switch (exp->type.node_code)
2434         {
2435         case ADDR:
2436         case LOADADDR:
2437         case SIZEOF:
2438           {
2439             lang_output_section_statement_type *os;
2440
2441             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
2442             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
2443               init_os (os, 0);
2444           }
2445         }
2446       break;
2447
2448     default:
2449       break;
2450     }
2451 }
2452 \f
2453 static void
2454 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
2455 {
2456   lang_input_statement_type *entry = (lang_input_statement_type *) data;
2457
2458   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
2459      discard all sections.  */
2460   if (entry->flags.just_syms)
2461     {
2462       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
2463       return;
2464     }
2465
2466   /* Deal with SHF_EXCLUDE ELF sections.  */
2467   if (!bfd_link_relocatable (&link_info)
2468       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
2469       && (sec->flags & (SEC_GROUP | SEC_KEEP | SEC_EXCLUDE)) == SEC_EXCLUDE)
2470     sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2471
2472   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
2473     bfd_section_already_linked (abfd, sec, &link_info);
2474 }
2475 \f
2476
2477 /* Returns true if SECTION is one we know will be discarded based on its
2478    section flags, otherwise returns false.  */
2479
2480 static bfd_boolean
2481 lang_discard_section_p (asection *section)
2482 {
2483   bfd_boolean discard;
2484   flagword flags = section->flags;
2485
2486   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
2487   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
2488
2489   /* Discard the group descriptor sections when we're finally placing the
2490      sections from within the group.  */
2491   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
2492       && link_info.resolve_section_groups)
2493     discard = TRUE;
2494
2495   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
2496      information.  */
2497   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2498       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2499     discard = TRUE;
2500
2501   return discard;
2502 }
2503
2504 /* The wild routines.
2505
2506    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
2507    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
2508    foo.o(.text, .data).  */
2509
2510 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
2511    lang_input_section statement which is placed at PTR.  */
2512
2513 void
2514 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
2515                   asection *section,
2516                   struct flag_info *sflag_info,
2517                   lang_output_section_statement_type *output)
2518 {
2519   flagword flags = section->flags;
2520
2521   bfd_boolean discard;
2522   lang_input_section_type *new_section;
2523   bfd *abfd = link_info.output_bfd;
2524
2525   /* Is this section one we know should be discarded?  */
2526   discard = lang_discard_section_p (section);
2527
2528   /* Discard input sections which are assigned to a section named
2529      DISCARD_SECTION_NAME.  */
2530   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2531     discard = TRUE;
2532
2533   if (discard)
2534     {
2535       if (section->output_section == NULL)
2536         {
2537           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2538           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2539         }
2540       return;
2541     }
2542
2543   if (sflag_info)
2544     {
2545       bfd_boolean keep;
2546
2547       keep = bfd_lookup_section_flags (&link_info, sflag_info, section);
2548       if (!keep)
2549         return;
2550     }
2551
2552   if (section->output_section != NULL)
2553     return;
2554
2555   /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2556      to an output section, because we want to be able to include a
2557      SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2558      section (I don't know why we want to do this, but we do).
2559      build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2560      the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2561   flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2562
2563   /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2564      already been processed.  One reason to do this is that on pe
2565      format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2566      to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2567   if ((flags & (SEC_LINK_ONCE | SEC_GROUP)) == (SEC_LINK_ONCE | SEC_GROUP))
2568     {
2569       if (link_info.resolve_section_groups)
2570         flags &= ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2571       else
2572         flags &= ~(SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2573     }
2574   else if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
2575     flags &= ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2576
2577   switch (output->sectype)
2578     {
2579     case normal_section:
2580     case overlay_section:
2581       break;
2582     case noalloc_section:
2583       flags &= ~SEC_ALLOC;
2584       break;
2585     case noload_section:
2586       flags &= ~SEC_LOAD;
2587       flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2588       /* Unfortunately GNU ld has managed to evolve two different
2589          meanings to NOLOAD in scripts.  ELF gets a .bss style noload,
2590          alloc, no contents section.  All others get a noload, noalloc
2591          section.  */
2592       if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2593         flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
2594       else
2595         flags &= ~SEC_ALLOC;
2596       break;
2597     }
2598
2599   if (output->bfd_section == NULL)
2600     init_os (output, flags);
2601
2602   /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2603      it from the output section.  */
2604   output->bfd_section->flags &= flags | ~SEC_READONLY;
2605
2606   if (output->bfd_section->linker_has_input)
2607     {
2608       /* Only set SEC_READONLY flag on the first input section.  */
2609       flags &= ~ SEC_READONLY;
2610
2611       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2612       if ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2613           != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2614           || ((flags & SEC_MERGE) != 0
2615               && output->bfd_section->entsize != section->entsize))
2616         {
2617           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2618           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2619         }
2620     }
2621   output->bfd_section->flags |= flags;
2622
2623   if (!output->bfd_section->linker_has_input)
2624     {
2625       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2626       /* This must happen after flags have been updated.  The output
2627          section may have been created before we saw its first input
2628          section, eg. for a data statement.  */
2629       bfd_init_private_section_data (section->owner, section,
2630                                      link_info.output_bfd,
2631                                      output->bfd_section,
2632                                      &link_info);
2633       if ((flags & SEC_MERGE) != 0)
2634         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2635     }
2636
2637   if ((flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0
2638       && bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x)
2639     {
2640       /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2641       output->block_value = 128;
2642     }
2643
2644   if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2645     output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2646
2647   section->output_section = output->bfd_section;
2648
2649   if (!map_head_is_link_order)
2650     {
2651       asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2652       output->bfd_section->map_tail.s = section;
2653       section->map_head.s = NULL;
2654       section->map_tail.s = s;
2655       if (s != NULL)
2656         s->map_head.s = section;
2657       else
2658         output->bfd_section->map_head.s = section;
2659     }
2660
2661   /* Add a section reference to the list.  */
2662   new_section = new_stat (lang_input_section, ptr);
2663   new_section->section = section;
2664 }
2665
2666 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2667    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2668    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2669    new section should just go at the end of the current list.  */
2670
2671 static lang_statement_union_type *
2672 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2673            struct wildcard_list *sec,
2674            lang_input_statement_type *file,
2675            asection *section)
2676 {
2677   lang_statement_union_type *l;
2678
2679   if (!wild->filenames_sorted
2680       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2681     return NULL;
2682
2683   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2684     {
2685       lang_input_section_type *ls;
2686
2687       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2688         continue;
2689       ls = &l->input_section;
2690
2691       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2692          name.  */
2693
2694       if (wild->filenames_sorted)
2695         {
2696           const char *fn, *ln;
2697           bfd_boolean fa, la;
2698           int i;
2699
2700           /* The PE support for the .idata section as generated by
2701              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2702              the archive and then the name of the file within the
2703              archive.  */
2704
2705           if (file->the_bfd != NULL
2706               && file->the_bfd->my_archive != NULL)
2707             {
2708               fn = bfd_get_filename (file->the_bfd->my_archive);
2709               fa = TRUE;
2710             }
2711           else
2712             {
2713               fn = file->filename;
2714               fa = FALSE;
2715             }
2716
2717           if (ls->section->owner->my_archive != NULL)
2718             {
2719               ln = bfd_get_filename (ls->section->owner->my_archive);
2720               la = TRUE;
2721             }
2722           else
2723             {
2724               ln = ls->section->owner->filename;
2725               la = FALSE;
2726             }
2727
2728           i = filename_cmp (fn, ln);
2729           if (i > 0)
2730             continue;
2731           else if (i < 0)
2732             break;
2733
2734           if (fa || la)
2735             {
2736               if (fa)
2737                 fn = file->filename;
2738               if (la)
2739                 ln = ls->section->owner->filename;
2740
2741               i = filename_cmp (fn, ln);
2742               if (i > 0)
2743                 continue;
2744               else if (i < 0)
2745                 break;
2746             }
2747         }
2748
2749       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2750          looking at the sections for this file.  */
2751
2752       if (sec != NULL
2753           && sec->spec.sorted != none
2754           && sec->spec.sorted != by_none)
2755         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2756           break;
2757     }
2758
2759   return l;
2760 }
2761
2762 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2763    NULL, in which case it is a wild card.  */
2764
2765 static void
2766 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2767                          struct wildcard_list *sec,
2768                          asection *section,
2769                          struct flag_info *sflag_info,
2770                          lang_input_statement_type *file,
2771                          void *output)
2772 {
2773   lang_statement_union_type *before;
2774   lang_output_section_statement_type *os;
2775
2776   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2777
2778   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2779   if (unique_section_p (section, os))
2780     return;
2781
2782   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2783
2784   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2785      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2786      is NULL, then the section should just go at the end
2787      of the current list.  */
2788
2789   if (before == NULL)
2790     lang_add_section (&ptr->children, section, sflag_info, os);
2791   else
2792     {
2793       lang_statement_list_type list;
2794       lang_statement_union_type **pp;
2795
2796       lang_list_init (&list);
2797       lang_add_section (&list, section, sflag_info, os);
2798
2799       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2800          be NULL.  */
2801       if (list.head != NULL)
2802         {
2803           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2804
2805           for (pp = &ptr->children.head;
2806                *pp != before;
2807                pp = &(*pp)->header.next)
2808             ASSERT (*pp != NULL);
2809
2810           list.head->header.next = *pp;
2811           *pp = list.head;
2812         }
2813     }
2814 }
2815
2816 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2817    are readonly.  */
2818
2819 static void
2820 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2821                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2822                         asection *section,
2823                         struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
2824                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2825                         void *output)
2826 {
2827   lang_output_section_statement_type *os;
2828
2829   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2830
2831   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2832   if (unique_section_p (section, os))
2833     return;
2834
2835   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2836     os->all_input_readonly = FALSE;
2837 }
2838
2839 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2840    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2841    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2842
2843 static lang_input_statement_type *
2844 lookup_name (const char *name)
2845 {
2846   lang_input_statement_type *search;
2847
2848   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2849        search != NULL;
2850        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2851     {
2852       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2853          already been loaded as filename might have been transformed
2854          via the search directory lookup mechanism.  */
2855       const char *filename = search->local_sym_name;
2856
2857       if (filename != NULL
2858           && filename_cmp (filename, name) == 0)
2859         break;
2860     }
2861
2862   if (search == NULL)
2863     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2864                         default_target, FALSE);
2865
2866   /* If we have already added this file, or this file is not real
2867      don't add this file.  */
2868   if (search->flags.loaded || !search->flags.real)
2869     return search;
2870
2871   if (!load_symbols (search, NULL))
2872     return NULL;
2873
2874   return search;
2875 }
2876
2877 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2878
2879 struct excluded_lib
2880 {
2881   char *name;
2882   struct excluded_lib *next;
2883 };
2884 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2885
2886 void
2887 add_excluded_libs (const char *list)
2888 {
2889   const char *p = list, *end;
2890
2891   while (*p != '\0')
2892     {
2893       struct excluded_lib *entry;
2894       end = strpbrk (p, ",:");
2895       if (end == NULL)
2896         end = p + strlen (p);
2897       entry = (struct excluded_lib *) xmalloc (sizeof (*entry));
2898       entry->next = excluded_libs;
2899       entry->name = (char *) xmalloc (end - p + 1);
2900       memcpy (entry->name, p, end - p);
2901       entry->name[end - p] = '\0';
2902       excluded_libs = entry;
2903       if (*end == '\0')
2904         break;
2905       p = end + 1;
2906     }
2907 }
2908
2909 static void
2910 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2911 {
2912   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2913
2914   while (lib)
2915     {
2916       int len = strlen (lib->name);
2917       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2918
2919       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2920         {
2921           abfd->no_export = TRUE;
2922           return;
2923         }
2924
2925       if (filename_ncmp (lib->name, filename, len) == 0
2926           && (filename[len] == '\0'
2927               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2928                   && filename[len + 2] == '\0')))
2929         {
2930           abfd->no_export = TRUE;
2931           return;
2932         }
2933
2934       lib = lib->next;
2935     }
2936 }
2937
2938 /* Get the symbols for an input file.  */
2939
2940 bfd_boolean
2941 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2942               lang_statement_list_type *place)
2943 {
2944   char **matching;
2945
2946   if (entry->flags.loaded)
2947     return TRUE;
2948
2949   ldfile_open_file (entry);
2950
2951   /* Do not process further if the file was missing.  */
2952   if (entry->flags.missing_file)
2953     return TRUE;
2954
2955   if (trace_files || verbose)
2956     info_msg ("%pI\n", entry);
2957
2958   if (!bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2959       && !bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2960     {
2961       bfd_error_type err;
2962       struct lang_input_statement_flags save_flags;
2963       extern FILE *yyin;
2964
2965       err = bfd_get_error ();
2966
2967       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2968       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2969         return TRUE;
2970
2971       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2972         {
2973           char **p;
2974
2975           einfo (_("%P: %pB: file not recognized: %E;"
2976                    " matching formats:"), entry->the_bfd);
2977           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2978             einfo (" %s", *p);
2979           einfo ("%F\n");
2980         }
2981       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2982                || place == NULL)
2983         einfo (_("%F%P: %pB: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2984
2985       bfd_close (entry->the_bfd);
2986       entry->the_bfd = NULL;
2987
2988       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2989       save_flags = input_flags;
2990       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2991
2992       push_stat_ptr (place);
2993       input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular
2994         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
2995       input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic
2996         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
2997       input_flags.whole_archive = entry->flags.whole_archive;
2998       input_flags.dynamic = entry->flags.dynamic;
2999
3000       ldfile_assumed_script = TRUE;
3001       parser_input = input_script;
3002       yyparse ();
3003       ldfile_assumed_script = FALSE;
3004
3005       /* missing_file is sticky.  sysrooted will already have been
3006          restored when seeing EOF in yyparse, but no harm to restore
3007          again.  */
3008       save_flags.missing_file |= input_flags.missing_file;
3009       input_flags = save_flags;
3010       pop_stat_ptr ();
3011       fclose (yyin);
3012       yyin = NULL;
3013       entry->flags.loaded = TRUE;
3014
3015       return TRUE;
3016     }
3017
3018   if (ldemul_recognized_file (entry))
3019     return TRUE;
3020
3021   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
3022      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
3023      add_archive_element callback, for each element of the archive
3024      which is used.  */
3025   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
3026     {
3027     default:
3028       break;
3029
3030     case bfd_object:
3031       if (!entry->flags.reload)
3032         ldlang_add_file (entry);
3033       break;
3034
3035     case bfd_archive:
3036       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
3037
3038       entry->the_bfd->usrdata = entry;
3039       if (entry->flags.whole_archive)
3040         {
3041           bfd *member = NULL;
3042           bfd_boolean loaded = TRUE;
3043
3044           for (;;)
3045             {
3046               bfd *subsbfd;
3047               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
3048
3049               if (member == NULL)
3050                 break;
3051
3052               if (!bfd_check_format (member, bfd_object))
3053                 {
3054                   einfo (_("%F%P: %pB: member %pB in archive is not an object\n"),
3055                          entry->the_bfd, member);
3056                   loaded = FALSE;
3057                 }
3058
3059               subsbfd = member;
3060               if (!(*link_info.callbacks
3061                     ->add_archive_element) (&link_info, member,
3062                                             "--whole-archive", &subsbfd))
3063                 abort ();
3064
3065               /* Potentially, the add_archive_element hook may have set a
3066                  substitute BFD for us.  */
3067               if (!bfd_link_add_symbols (subsbfd, &link_info))
3068                 {
3069                   einfo (_("%F%P: %pB: error adding symbols: %E\n"), member);
3070                   loaded = FALSE;
3071                 }
3072             }
3073
3074           entry->flags.loaded = loaded;
3075           return loaded;
3076         }
3077       break;
3078     }
3079
3080   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
3081     entry->flags.loaded = TRUE;
3082   else
3083     einfo (_("%F%P: %pB: error adding symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
3084
3085   return entry->flags.loaded;
3086 }
3087
3088 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
3089    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
3090    lang_input_section statements are created for each part of the
3091    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
3092    the output section.  */
3093
3094 static void
3095 wild (lang_wild_statement_type *s,
3096       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
3097       lang_output_section_statement_type *output)
3098 {
3099   struct wildcard_list *sec;
3100
3101   if (s->handler_data[0]
3102       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
3103       && !s->filenames_sorted)
3104     {
3105       lang_section_bst_type *tree;
3106
3107       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
3108
3109       tree = s->tree;
3110       if (tree)
3111         {
3112           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
3113           s->tree = NULL;
3114         }
3115     }
3116   else
3117     walk_wild (s, output_section_callback, output);
3118
3119   if (default_common_section == NULL)
3120     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
3121       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
3122         {
3123           /* Remember the section that common is going to in case we
3124              later get something which doesn't know where to put it.  */
3125           default_common_section = output;
3126           break;
3127         }
3128 }
3129
3130 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
3131
3132 static int
3133 get_target (const bfd_target *target, void *data)
3134 {
3135   const char *sought = (const char *) data;
3136
3137   return strcmp (target->name, sought) == 0;
3138 }
3139
3140 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
3141
3142 static void
3143 stricpy (char *dest, char *src)
3144 {
3145   char c;
3146
3147   while ((c = *src++) != 0)
3148     *dest++ = TOLOWER (c);
3149
3150   *dest = 0;
3151 }
3152
3153 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
3154    from haystack.  */
3155
3156 static void
3157 strcut (char *haystack, char *needle)
3158 {
3159   haystack = strstr (haystack, needle);
3160
3161   if (haystack)
3162     {
3163       char *src;
3164
3165       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
3166         *haystack++ = *src++;
3167
3168       *haystack = 0;
3169     }
3170 }
3171
3172 /* Compare two target format name strings.
3173    Return a value indicating how "similar" they are.  */
3174
3175 static int
3176 name_compare (char *first, char *second)
3177 {
3178   char *copy1;
3179   char *copy2;
3180   int result;
3181
3182   copy1 = (char *) xmalloc (strlen (first) + 1);
3183   copy2 = (char *) xmalloc (strlen (second) + 1);
3184
3185   /* Convert the names to lower case.  */
3186   stricpy (copy1, first);
3187   stricpy (copy2, second);
3188
3189   /* Remove size and endian strings from the name.  */
3190   strcut (copy1, "big");
3191   strcut (copy1, "little");
3192   strcut (copy2, "big");
3193   strcut (copy2, "little");
3194
3195   /* Return a value based on how many characters match,
3196      starting from the beginning.   If both strings are
3197      the same then return 10 * their length.  */
3198   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
3199     if (copy1[result] == 0)
3200       {
3201         result *= 10;
3202         break;
3203       }
3204
3205   free (copy1);
3206   free (copy2);
3207
3208   return result;
3209 }
3210
3211 /* Set by closest_target_match() below.  */
3212 static const bfd_target *winner;
3213
3214 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
3215    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
3216    match to the original output target.  */
3217
3218 static int
3219 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
3220 {
3221   const bfd_target *original = (const bfd_target *) data;
3222
3223   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
3224       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
3225     return 0;
3226
3227   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
3228       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
3229     return 0;
3230
3231   /* Must be the same flavour.  */
3232   if (target->flavour != original->flavour)
3233     return 0;
3234
3235   /* Ignore generic big and little endian elf vectors.  */
3236   if (strcmp (target->name, "elf32-big") == 0
3237       || strcmp (target->name, "elf64-big") == 0
3238       || strcmp (target->name, "elf32-little") == 0
3239       || strcmp (target->name, "elf64-little") == 0)
3240     return 0;
3241
3242   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
3243   if (winner == NULL)
3244     {
3245       winner = target;
3246       return 0;
3247     }
3248
3249   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
3250      Compare their names and choose the better one.  */
3251   if (name_compare (target->name, original->name)
3252       > name_compare (winner->name, original->name))
3253     winner = target;
3254
3255   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
3256   return 0;
3257 }
3258
3259 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
3260
3261 static char *
3262 get_first_input_target (void)
3263 {
3264   char *target = NULL;
3265
3266   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
3267     {
3268       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
3269           && s->flags.real)
3270         {
3271           ldfile_open_file (s);
3272
3273           if (s->the_bfd != NULL
3274               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
3275             {
3276               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
3277
3278               if (target != NULL)
3279                 break;
3280             }
3281         }
3282     }
3283
3284   return target;
3285 }
3286
3287 const char *
3288 lang_get_output_target (void)
3289 {
3290   const char *target;
3291
3292   /* Has the user told us which output format to use?  */
3293   if (output_target != NULL)
3294     return output_target;
3295
3296   /* No - has the current target been set to something other than
3297      the default?  */
3298   if (current_target != default_target && current_target != NULL)
3299     return current_target;
3300
3301   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
3302   target = get_first_input_target ();
3303   if (target != NULL)
3304     return target;
3305
3306   /* Failed - use the default output target.  */
3307   return default_target;
3308 }
3309
3310 /* Open the output file.  */
3311
3312 static void
3313 open_output (const char *name)
3314 {
3315   output_target = lang_get_output_target ();
3316
3317   /* Has the user requested a particular endianness on the command
3318      line?  */
3319   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
3320     {
3321       /* Get the chosen target.  */
3322       const bfd_target *target
3323         = bfd_iterate_over_targets (get_target, (void *) output_target);
3324
3325       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
3326       if (target != NULL)
3327         {
3328           enum bfd_endian desired_endian;
3329
3330           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
3331             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
3332           else
3333             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
3334
3335           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
3336              not happen if the linker script has provided big and
3337              little endian alternatives, but some scrips don't do
3338              this.  */
3339           if (target->byteorder != desired_endian)
3340             {
3341               /* If it does, then see if the target provides
3342                  an alternative with the correct endianness.  */
3343               if (target->alternative_target != NULL
3344                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
3345                 output_target = target->alternative_target->name;
3346               else
3347                 {
3348                   /* Try to find a target as similar as possible to
3349                      the default target, but which has the desired
3350                      endian characteristic.  */
3351                   bfd_iterate_over_targets (closest_target_match,
3352                                             (void *) target);
3353
3354                   /* Oh dear - we could not find any targets that
3355                      satisfy our requirements.  */
3356                   if (winner == NULL)
3357                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
3358                              " that match endianness requirement\n"));
3359                   else
3360                     output_target = winner->name;
3361                 }
3362             }
3363         }
3364     }
3365
3366   link_info.output_bfd = bfd_openw (name, output_target);
3367
3368   if (link_info.output_bfd == NULL)
3369     {
3370       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
3371         einfo (_("%F%P: target %s not found\n"), output_target);
3372
3373       einfo (_("%F%P: cannot open output file %s: %E\n"), name);
3374     }
3375
3376   delete_output_file_on_failure = TRUE;
3377
3378   if (!bfd_set_format (link_info.output_bfd, bfd_object))
3379     einfo (_("%F%P: %s: can not make object file: %E\n"), name);
3380   if (!bfd_set_arch_mach (link_info.output_bfd,
3381                            ldfile_output_architecture,
3382                            ldfile_output_machine))
3383     einfo (_("%F%P: %s: can not set architecture: %E\n"), name);
3384
3385   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (link_info.output_bfd);
3386   if (link_info.hash == NULL)
3387     einfo (_("%F%P: can not create hash table: %E\n"));
3388
3389   bfd_set_gp_size (link_info.output_bfd, g_switch_value);
3390 }
3391
3392 static void
3393 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
3394 {
3395   switch (statement->header.type)
3396     {
3397     case lang_output_statement_enum:
3398       ASSERT (link_info.output_bfd == NULL);
3399       open_output (statement->output_statement.name);
3400       ldemul_set_output_arch ();
3401       if (config.magic_demand_paged
3402           && !bfd_link_relocatable (&link_info))
3403         link_info.output_bfd->flags |= D_PAGED;
3404       else
3405         link_info.output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
3406       if (config.text_read_only)
3407         link_info.output_bfd->flags |= WP_TEXT;
3408       else
3409         link_info.output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
3410       if (link_info.traditional_format)
3411         link_info.output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3412       else
3413         link_info.output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3414       break;
3415
3416     case lang_target_statement_enum:
3417       current_target = statement->target_statement.target;
3418       break;
3419     default:
3420       break;
3421     }
3422 }
3423
3424 static void
3425 init_opb (void)
3426 {
3427   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
3428                                               ldfile_output_machine);
3429   opb_shift = 0;
3430   if (x > 1)
3431     while ((x & 1) == 0)
3432       {
3433         x >>= 1;
3434         ++opb_shift;
3435       }
3436   ASSERT (x == 1);
3437 }
3438
3439 /* Open all the input files.  */
3440
3441 enum open_bfd_mode
3442   {
3443     OPEN_BFD_NORMAL = 0,
3444     OPEN_BFD_FORCE = 1,
3445     OPEN_BFD_RESCAN = 2
3446   };
3447 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3448 static lang_input_statement_type *plugin_insert = NULL;
3449 #endif
3450
3451 static void
3452 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, enum open_bfd_mode mode)
3453 {
3454   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3455     {
3456       switch (s->header.type)
3457         {
3458         case lang_constructors_statement_enum:
3459           open_input_bfds (constructor_list.head, mode);
3460           break;
3461         case lang_output_section_statement_enum:
3462           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, mode);
3463           break;
3464         case lang_wild_statement_enum:
3465           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
3466           if ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3467               && s->wild_statement.filename
3468               && !wildcardp (s->wild_statement.filename)
3469               && !archive_path (s->wild_statement.filename))
3470             lookup_name (s->wild_statement.filename);
3471           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, mode);
3472           break;
3473         case lang_group_statement_enum:
3474           {
3475             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
3476
3477             /* We must continually search the entries in the group
3478                until no new symbols are added to the list of undefined
3479                symbols.  */
3480
3481             do
3482               {
3483                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
3484                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head,
3485                                  mode | OPEN_BFD_FORCE);
3486               }
3487             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
3488           }
3489           break;
3490         case lang_target_statement_enum:
3491           current_target = s->target_statement.target;
3492           break;
3493         case lang_input_statement_enum:
3494           if (s->input_statement.flags.real)
3495             {
3496               lang_statement_union_type **os_tail;
3497               lang_statement_list_type add;
3498               bfd *abfd;
3499
3500               s->input_statement.target = current_target;
3501
3502               /* If we are being called from within a group, and this
3503                  is an archive which has already been searched, then
3504                  force it to be researched unless the whole archive
3505                  has been loaded already.  Do the same for a rescan.
3506                  Likewise reload --as-needed shared libs.  */
3507               if (mode != OPEN_BFD_NORMAL
3508 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3509                   && ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3510                       || plugin_insert == NULL)
3511 #endif
3512                   && s->input_statement.flags.loaded
3513                   && (abfd = s->input_statement.the_bfd) != NULL
3514                   && ((bfd_get_format (abfd) == bfd_archive
3515                        && !s->input_statement.flags.whole_archive)
3516                       || (bfd_get_format (abfd) == bfd_object
3517                           && ((abfd->flags) & DYNAMIC) != 0
3518                           && s->input_statement.flags.add_DT_NEEDED_for_regular
3519                           && bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
3520                           && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)))
3521                 {
3522                   s->input_statement.flags.loaded = FALSE;
3523                   s->input_statement.flags.reload = TRUE;
3524                 }
3525
3526               os_tail = lang_output_section_statement.tail;
3527               lang_list_init (&add);
3528
3529               if (!load_symbols (&s->input_statement, &add))
3530                 config.make_executable = FALSE;
3531
3532               if (add.head != NULL)
3533                 {
3534                   /* If this was a script with output sections then
3535                      tack any added statements on to the end of the
3536                      list.  This avoids having to reorder the output
3537                      section statement list.  Very likely the user
3538                      forgot -T, and whatever we do here will not meet
3539                      naive user expectations.  */
3540                   if (os_tail != lang_output_section_statement.tail)
3541                     {
3542                       einfo (_("%P: warning: %s contains output sections;"
3543                                " did you forget -T?\n"),
3544                              s->input_statement.filename);
3545                       *stat_ptr->tail = add.head;
3546                       stat_ptr->tail = add.tail;
3547                     }
3548                   else
3549                     {
3550                       *add.tail = s->header.next;
3551                       s->header.next = add.head;
3552                     }
3553                 }
3554             }
3555 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3556           /* If we have found the point at which a plugin added new
3557              files, clear plugin_insert to enable archive rescan.  */
3558           if (&s->input_statement == plugin_insert)
3559             plugin_insert = NULL;
3560 #endif
3561           break;
3562         case lang_assignment_statement_enum:
3563           if (s->assignment_statement.exp->type.node_class != etree_assert)
3564             exp_fold_tree_no_dot (s->assignment_statement.exp);
3565           break;
3566         default:
3567           break;
3568         }
3569     }
3570
3571   /* Exit if any of the files were missing.  */
3572   if (input_flags.missing_file)
3573     einfo ("%F");
3574 }
3575
3576 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3577    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3578    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3579    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3580    name to the symbol table.  */
3581
3582 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3583
3584 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3585
3586 void
3587 ldlang_add_undef (const char *const name, bfd_boolean cmdline)
3588 {
3589   ldlang_undef_chain_list_type *new_undef;
3590
3591   undef_from_cmdline = undef_from_cmdline || cmdline;
3592   new_undef = (ldlang_undef_chain_list_type *) stat_alloc (sizeof (*new_undef));
3593   new_undef->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3594   ldlang_undef_chain_list_head = new_undef;
3595
3596   new_undef->name = xstrdup (name);
3597
3598   if (link_info.output_bfd != NULL)
3599     insert_undefined (new_undef->name);
3600 }
3601
3602 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3603
3604 static void
3605 insert_undefined (const char *name)
3606 {
3607   struct bfd_link_hash_entry *h;
3608
3609   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3610   if (h == NULL)
3611     einfo (_("%F%P: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3612   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3613     {
3614       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3615       h->u.undef.abfd = NULL;
3616       h->non_ir_ref_regular = TRUE;
3617       if (is_elf_hash_table (link_info.hash))
3618         ((struct elf_link_hash_entry *) h)->mark = 1;
3619       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3620     }
3621 }
3622
3623 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3624    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3625    script file.  */
3626
3627 static void
3628 lang_place_undefineds (void)
3629 {
3630   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3631
3632   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3633     insert_undefined (ptr->name);
3634 }
3635
3636 /* Structure used to build the list of symbols that the user has required
3637    be defined.  */
3638
3639 struct require_defined_symbol
3640 {
3641   const char *name;
3642   struct require_defined_symbol *next;
3643 };
3644
3645 /* The list of symbols that the user has required be defined.  */
3646
3647 static struct require_defined_symbol *require_defined_symbol_list;
3648
3649 /* Add a new symbol NAME to the list of symbols that are required to be
3650    defined.  */
3651
3652 void
3653 ldlang_add_require_defined (const char *const name)
3654 {
3655   struct require_defined_symbol *ptr;
3656
3657   ldlang_add_undef (name, TRUE);
3658   ptr = (struct require_defined_symbol *) stat_alloc (sizeof (*ptr));
3659   ptr->next = require_defined_symbol_list;
3660   ptr->name = strdup (name);
3661   require_defined_symbol_list = ptr;
3662 }
3663
3664 /* Check that all symbols the user required to be defined, are defined,
3665    raise an error if we find a symbol that is not defined.  */
3666
3667 static void
3668 ldlang_check_require_defined_symbols (void)
3669 {
3670   struct require_defined_symbol *ptr;
3671
3672   for (ptr = require_defined_symbol_list; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3673     {
3674       struct bfd_link_hash_entry *h;
3675
3676       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, ptr->name,
3677                                 FALSE, FALSE, TRUE);
3678       if (h == NULL
3679           || (h->type != bfd_link_hash_defined
3680               && h->type != bfd_link_hash_defweak))
3681         einfo(_("%X%P: required symbol `%s' not defined\n"), ptr->name);
3682     }
3683 }
3684
3685 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3686
3687 static void
3688 check_input_sections
3689   (lang_statement_union_type *s,
3690    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3691 {
3692   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3693     {
3694       switch (s->header.type)
3695         {
3696         case lang_wild_statement_enum:
3697           walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3698                      output_section_statement);
3699           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3700             return;
3701           break;
3702         case lang_constructors_statement_enum:
3703           check_input_sections (constructor_list.head,
3704                                 output_section_statement);
3705           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3706             return;
3707           break;
3708         case lang_group_statement_enum:
3709           check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3710                                 output_section_statement);
3711           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3712             return;
3713           break;
3714         default:
3715           break;
3716         }
3717     }
3718 }
3719
3720 /* Update wildcard statements if needed.  */
3721
3722 static void
3723 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3724 {
3725   struct wildcard_list *sec;
3726
3727   switch (sort_section)
3728     {
3729     default:
3730       FAIL ();
3731
3732     case none:
3733       break;
3734
3735     case by_name:
3736     case by_alignment:
3737       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3738         {
3739           switch (s->header.type)
3740             {
3741             default:
3742               break;
3743
3744             case lang_wild_statement_enum:
3745               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3746                    sec = sec->next)
3747                 /* Don't sort .init/.fini sections.  */
3748                 if (strcmp (sec->spec.name, ".init") != 0
3749                     && strcmp (sec->spec.name, ".fini") != 0)
3750                   switch (sec->spec.sorted)
3751                     {
3752                     case none:
3753                       sec->spec.sorted = sort_section;
3754                       break;
3755                     case by_name:
3756                       if (sort_section == by_alignment)
3757                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3758                       break;
3759                     case by_alignment:
3760                       if (sort_section == by_name)
3761                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3762                       break;
3763                     default:
3764                       break;
3765                     }
3766               break;
3767
3768             case lang_constructors_statement_enum:
3769               update_wild_statements (constructor_list.head);
3770               break;
3771
3772             case lang_output_section_statement_enum:
3773               update_wild_statements
3774                 (s->output_section_statement.children.head);
3775               break;
3776
3777             case lang_group_statement_enum:
3778               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3779               break;
3780             }
3781         }
3782       break;
3783     }
3784 }
3785
3786 /* Open input files and attach to output sections.  */
3787
3788 static void
3789 map_input_to_output_sections
3790   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3791    lang_output_section_statement_type *os)
3792 {
3793   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3794     {
3795       lang_output_section_statement_type *tos;
3796       flagword flags;
3797
3798       switch (s->header.type)
3799         {
3800         case lang_wild_statement_enum:
3801           wild (&s->wild_statement, target, os);
3802           break;
3803         case lang_constructors_statement_enum:
3804           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3805                                         target,
3806                                         os);
3807           break;
3808         case lang_output_section_statement_enum:
3809           tos = &s->output_section_statement;
3810           if (tos->constraint != 0)
3811             {
3812               if (tos->constraint != ONLY_IF_RW
3813                   && tos->constraint != ONLY_IF_RO)
3814                 break;
3815               tos->all_input_readonly = TRUE;
3816               check_input_sections (tos->children.head, tos);
3817               if (tos->all_input_readonly != (tos->constraint == ONLY_IF_RO))
3818                 {
3819                   tos->constraint = -1;
3820                   break;
3821                 }
3822             }
3823           map_input_to_output_sections (tos->children.head,
3824                                         target,
3825                                         tos);
3826           break;
3827         case lang_output_statement_enum:
3828           break;
3829         case lang_target_statement_enum:
3830           target = s->target_statement.target;
3831           break;
3832         case lang_group_statement_enum:
3833           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3834                                         target,
3835                                         os);
3836           break;
3837         case lang_data_statement_enum:
3838           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3839              are initialized.  */
3840           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3841           /* The output section gets CONTENTS, ALLOC and LOAD, but
3842              these may be overridden by the script.  */
3843           flags = SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3844           switch (os->sectype)
3845             {
3846             case normal_section:
3847             case overlay_section:
3848               break;
3849             case noalloc_section:
3850               flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3851               break;
3852             case noload_section:
3853               if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
3854                   == bfd_target_elf_flavour)
3855                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC;
3856               else
3857                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS;
3858               break;
3859             }
3860           if (os->bfd_section == NULL)
3861             init_os (os, flags);
3862           else
3863             os->bfd_section->flags |= flags;
3864           break;
3865         case lang_input_section_enum:
3866           break;
3867         case lang_fill_statement_enum:
3868         case lang_object_symbols_statement_enum:
3869         case lang_reloc_statement_enum:
3870         case lang_padding_statement_enum:
3871         case lang_input_statement_enum:
3872           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3873             init_os (os, 0);
3874           break;
3875         case lang_assignment_statement_enum:
3876           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3877             init_os (os, 0);
3878
3879           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3880              are initialized.  */
3881           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3882           break;
3883         case lang_address_statement_enum:
3884           /* Mark the specified section with the supplied address.
3885              If this section was actually a segment marker, then the
3886              directive is ignored if the linker script explicitly
3887              processed the segment marker.  Originally, the linker
3888              treated segment directives (like -Ttext on the
3889              command-line) as section directives.  We honor the
3890              section directive semantics for backwards compatibility;
3891              linker scripts that do not specifically check for
3892              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3893           if (!s->address_statement.segment
3894               || !s->address_statement.segment->used)
3895             {
3896               const char *name = s->address_statement.section_name;
3897
3898               /* Create the output section statement here so that
3899                  orphans with a set address will be placed after other
3900                  script sections.  If we let the orphan placement code
3901                  place them in amongst other sections then the address
3902                  will affect following script sections, which is
3903                  likely to surprise naive users.  */
3904               tos = lang_output_section_statement_lookup (name, 0, TRUE);
3905               tos->addr_tree = s->address_statement.address;
3906               if (tos->bfd_section == NULL)
3907                 init_os (tos, 0);
3908             }
3909           break;
3910         case lang_insert_statement_enum:
3911           break;
3912         }
3913     }
3914 }
3915
3916 /* An insert statement snips out all the linker statements from the
3917    start of the list and places them after the output section
3918    statement specified by the insert.  This operation is complicated
3919    by the fact that we keep a doubly linked list of output section
3920    statements as well as the singly linked list of all statements.  */
3921
3922 static void
3923 process_insert_statements (void)
3924 {
3925   lang_statement_union_type **s;
3926   lang_output_section_statement_type *first_os = NULL;
3927   lang_output_section_statement_type *last_os = NULL;
3928   lang_output_section_statement_type *os;
3929
3930   /* "start of list" is actually the statement immediately after
3931      the special abs_section output statement, so that it isn't
3932      reordered.  */
3933   s = &lang_output_section_statement.head;
3934   while (*(s = &(*s)->header.next) != NULL)
3935     {
3936       if ((*s)->header.type == lang_output_section_statement_enum)
3937         {
3938           /* Keep pointers to the first and last output section
3939              statement in the sequence we may be about to move.  */
3940           os = &(*s)->output_section_statement;
3941
3942           ASSERT (last_os == NULL || last_os->next == os);
3943           last_os = os;
3944
3945           /* Set constraint negative so that lang_output_section_find
3946              won't match this output section statement.  At this
3947              stage in linking constraint has values in the range
3948              [-1, ONLY_IN_RW].  */
3949           last_os->constraint = -2 - last_os->constraint;
3950           if (first_os == NULL)
3951             first_os = last_os;
3952         }
3953       else if ((*s)->header.type == lang_insert_statement_enum)
3954         {
3955           lang_insert_statement_type *i = &(*s)->insert_statement;
3956           lang_output_section_statement_type *where;
3957           lang_statement_union_type **ptr;
3958           lang_statement_union_type *first;
3959
3960           where = lang_output_section_find (i->where);
3961           if (where != NULL && i->is_before)
3962             {
3963               do
3964                 where = where->prev;
3965               while (where != NULL && where->constraint < 0);
3966             }
3967           if (where == NULL)
3968             {
3969               einfo (_("%F%P: %s not found for insert\n"), i->where);
3970               return;
3971             }
3972
3973           /* Deal with reordering the output section statement list.  */
3974           if (last_os != NULL)
3975             {
3976               asection *first_sec, *last_sec;
3977               struct lang_output_section_statement_struct **next;
3978
3979               /* Snip out the output sections we are moving.  */
3980               first_os->prev->next = last_os->next;
3981               if (last_os->next == NULL)
3982                 {
3983                   next = &first_os->prev->next;
3984                   lang_output_section_statement.tail
3985                     = (lang_statement_union_type **) next;
3986                 }
3987               else
3988                 last_os->next->prev = first_os->prev;
3989               /* Add them in at the new position.  */
3990               last_os->next = where->next;
3991               if (where->next == NULL)
3992                 {
3993                   next = &last_os->next;
3994                   lang_output_section_statement.tail
3995                     = (lang_statement_union_type **) next;
3996                 }
3997               else
3998                 where->next->prev = last_os;
3999               first_os->prev = where;
4000               where->next = first_os;
4001
4002               /* Move the bfd sections in the same way.  */
4003               first_sec = NULL;
4004               last_sec = NULL;
4005               for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
4006                 {
4007                   os->constraint = -2 - os->constraint;
4008                   if (os->bfd_section != NULL
4009                       && os->bfd_section->owner != NULL)
4010                     {
4011                       last_sec = os->bfd_section;
4012                       if (first_sec == NULL)
4013                         first_sec = last_sec;
4014                     }
4015                   if (os == last_os)
4016                     break;
4017                 }
4018               if (last_sec != NULL)
4019                 {
4020                   asection *sec = where->bfd_section;
4021                   if (sec == NULL)
4022                     sec = output_prev_sec_find (where);
4023
4024                   /* The place we want to insert must come after the
4025                      sections we are moving.  So if we find no
4026                      section or if the section is the same as our
4027                      last section, then no move is needed.  */
4028                   if (sec != NULL && sec != last_sec)
4029                     {
4030                       /* Trim them off.  */
4031                       if (first_sec->prev != NULL)
4032                         first_sec->prev->next = last_sec->next;
4033                       else
4034                         link_info.output_bfd->sections = last_sec->next;
4035                       if (last_sec->next != NULL)
4036                         last_sec->next->prev = first_sec->prev;
4037                       else
4038                         link_info.output_bfd->section_last = first_sec->prev;
4039                       /* Add back.  */
4040                       last_sec->next = sec->next;
4041                       if (sec->next != NULL)
4042                         sec->next->prev = last_sec;
4043                       else
4044                         link_info.output_bfd->section_last = last_sec;
4045                       first_sec->prev = sec;
4046                       sec->next = first_sec;
4047                     }
4048                 }
4049
4050               first_os = NULL;
4051               last_os = NULL;
4052             }
4053
4054           ptr = insert_os_after (where);
4055           /* Snip everything after the abs_section output statement we
4056              know is at the start of the list, up to and including
4057              the insert statement we are currently processing.  */
4058           first = lang_output_section_statement.head->header.next;
4059           lang_output_section_statement.head->header.next = (*s)->header.next;
4060           /* Add them back where they belong.  */
4061           *s = *ptr;
4062           if (*s == NULL)
4063             statement_list.tail = s;
4064           *ptr = first;
4065           s = &lang_output_section_statement.head;
4066         }
4067     }
4068
4069   /* Undo constraint twiddling.  */
4070   for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
4071     {
4072       os->constraint = -2 - os->constraint;
4073       if (os == last_os)
4074         break;
4075     }
4076 }
4077
4078 /* An output section might have been removed after its statement was
4079    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
4080    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
4081
4082 void
4083 strip_excluded_output_sections (void)
4084 {
4085   lang_output_section_statement_type *os;
4086
4087   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
4088   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4089     {
4090       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
4091       expld.dataseg.phase = exp_seg_none;
4092       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
4093       lang_reset_memory_regions ();
4094     }
4095
4096   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
4097        os != NULL;
4098        os = os->next)
4099     {
4100       asection *output_section;
4101       bfd_boolean exclude;
4102
4103       if (os->constraint < 0)
4104         continue;
4105
4106       output_section = os->bfd_section;
4107       if (output_section == NULL)
4108         continue;
4109
4110       exclude = (output_section->rawsize == 0
4111                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
4112                  && !bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
4113                                                     output_section));
4114
4115       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
4116          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
4117          input sections, so don't drop output sections that have such
4118          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
4119       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
4120         {
4121           asection *s;
4122
4123           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
4124             if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
4125                 && ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
4126                     || link_info.emitrelocations))
4127               {
4128                 exclude = FALSE;
4129                 break;
4130               }
4131         }
4132
4133       if (exclude)
4134         {
4135           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
4136              removed output section statement may still be used.  */
4137           if (!os->update_dot)
4138             os->ignored = TRUE;
4139           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
4140           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, output_section);
4141           link_info.output_bfd->section_count--;
4142         }
4143     }
4144 }
4145
4146 /* Called from ldwrite to clear out asection.map_head and
4147    asection.map_tail for use as link_orders in ldwrite.  */
4148
4149 void
4150 lang_clear_os_map (void)
4151 {
4152   lang_output_section_statement_type *os;
4153
4154   if (map_head_is_link_order)
4155     return;
4156
4157   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
4158        os != NULL;
4159        os = os->next)
4160     {
4161       asection *output_section;
4162
4163       if (os->constraint < 0)
4164         continue;
4165
4166       output_section = os->bfd_section;
4167       if (output_section == NULL)
4168         continue;
4169
4170       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
4171       output_section->map_head.link_order = NULL;
4172       output_section->map_tail.link_order = NULL;
4173     }
4174
4175   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
4176      and map_tail link_order fields.  */
4177   map_head_is_link_order = TRUE;
4178 }
4179
4180 static void
4181 print_output_section_statement
4182   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
4183 {
4184   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
4185   int len;
4186
4187   if (output_section_statement != abs_output_section)
4188     {
4189       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
4190
4191       if (section != NULL)
4192         {
4193           print_dot = section->vma;
4194
4195           len = strlen (output_section_statement->name);
4196           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4197             {
4198               print_nl ();
4199               len = 0;
4200             }
4201           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4202             {
4203               print_space ();
4204               ++len;
4205             }
4206
4207           minfo ("0x%V %W", section->vma, TO_ADDR (section->size));
4208
4209           if (section->vma != section->lma)
4210             minfo (_(" load address 0x%V"), section->lma);
4211
4212           if (output_section_statement->update_dot_tree != NULL)
4213             exp_fold_tree (output_section_statement->update_dot_tree,
4214                            bfd_abs_section_ptr, &print_dot);
4215         }
4216
4217       print_nl ();
4218     }
4219
4220   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
4221                         output_section_statement);
4222 }
4223
4224 static void
4225 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
4226                   lang_output_section_statement_type *output_section)
4227 {
4228   unsigned int i;
4229   bfd_boolean is_dot;
4230   etree_type *tree;
4231   asection *osec;
4232
4233   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4234     print_space ();
4235
4236   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
4237     {
4238       is_dot = FALSE;
4239       tree = assignment->exp->assert_s.child;
4240     }
4241   else
4242     {
4243       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
4244
4245       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
4246       tree = assignment->exp;
4247     }
4248
4249   osec = output_section->bfd_section;
4250   if (osec == NULL)
4251     osec = bfd_abs_section_ptr;
4252
4253   if (assignment->exp->type.node_class != etree_provide)
4254     exp_fold_tree (tree, osec, &print_dot);
4255   else
4256     expld.result.valid_p = FALSE;
4257
4258   if (expld.result.valid_p)
4259     {
4260       bfd_vma value;
4261
4262       if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert
4263           || is_dot
4264           || expld.assign_name != NULL)
4265         {
4266           value = expld.result.value;
4267
4268           if (expld.result.section != NULL)
4269             value += expld.result.section->vma;
4270
4271           minfo ("0x%V", value);
4272           if (is_dot)
4273             print_dot = value;
4274         }
4275       else
4276         {
4277           struct bfd_link_hash_entry *h;
4278
4279           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
4280                                     FALSE, FALSE, TRUE);
4281           if (h != NULL
4282               && (h->type == bfd_link_hash_defined
4283                   || h->type == bfd_link_hash_defweak))
4284             {
4285               value = h->u.def.value;
4286               value += h->u.def.section->output_section->vma;
4287               value += h->u.def.section->output_offset;
4288
4289               minfo ("[0x%V]", value);
4290             }
4291           else
4292             minfo ("[unresolved]");
4293         }
4294     }
4295   else
4296     {
4297       if (assignment->exp->type.node_class == etree_provide)
4298         minfo ("[!provide]");
4299       else
4300         minfo ("*undef*   ");
4301 #ifdef BFD64
4302       minfo ("        ");
4303 #endif
4304     }
4305   expld.assign_name = NULL;
4306
4307   minfo ("                ");
4308   exp_print_tree (assignment->exp);
4309   print_nl ();
4310 }
4311
4312 static void
4313 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
4314 {
4315   if (statm->filename != NULL
4316       && (statm->the_bfd == NULL
4317           || (statm->the_bfd->flags & BFD_LINKER_CREATED) == 0))
4318     fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
4319 }
4320
4321 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
4322    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
4323
4324 static bfd_boolean
4325 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
4326 {
4327   asection *sec = (asection *) ptr;
4328
4329   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
4330        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
4331       && sec == hash_entry->u.def.section)
4332     {
4333       int i;
4334
4335       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4336         print_space ();
4337       minfo ("0x%V   ",
4338              (hash_entry->u.def.value
4339               + hash_entry->u.def.section->output_offset
4340               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
4341
4342       minfo ("             %pT\n", hash_entry->root.string);
4343     }
4344
4345   return TRUE;
4346 }
4347
4348 static int
4349 hash_entry_addr_cmp (const void *a, const void *b)
4350 {
4351   const struct bfd_link_hash_entry *l = *(const struct bfd_link_hash_entry **)a;
4352   const struct bfd_link_hash_entry *r = *(const struct bfd_link_hash_entry **)b;
4353
4354   if (l->u.def.value < r->u.def.value)
4355     return -1;
4356   else if (l->u.def.value > r->u.def.value)
4357     return 1;
4358   else
4359     return 0;
4360 }
4361
4362 static void
4363 print_all_symbols (asection *sec)
4364 {
4365   input_section_userdata_type *ud
4366     = (input_section_userdata_type *) get_userdata (sec);
4367   struct map_symbol_def *def;
4368   struct bfd_link_hash_entry **entries;
4369   unsigned int i;
4370
4371   if (!ud)
4372     return;
4373
4374   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
4375
4376   /* Sort the symbols by address.  */
4377   entries = (struct bfd_link_hash_entry **)
4378       obstack_alloc (&map_obstack,
4379                      ud->map_symbol_def_count * sizeof (*entries));
4380
4381   for (i = 0, def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next, i++)
4382     entries[i] = def->entry;
4383
4384   qsort (entries, ud->map_symbol_def_count, sizeof (*entries),
4385          hash_entry_addr_cmp);
4386
4387   /* Print the symbols.  */
4388   for (i = 0; i < ud->map_symbol_def_count; i++)
4389     print_one_symbol (entries[i], sec);
4390
4391   obstack_free (&map_obstack, entries);
4392 }
4393
4394 /* Print information about an input section to the map file.  */
4395
4396 static void
4397 print_input_section (asection *i, bfd_boolean is_discarded)
4398 {
4399   bfd_size_type size = i->size;
4400   int len;
4401   bfd_vma addr;
4402
4403   init_opb ();
4404
4405   print_space ();
4406   minfo ("%s", i->name);
4407
4408   len = 1 + strlen (i->name);
4409   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4410     {
4411       print_nl ();
4412       len = 0;
4413     }
4414   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4415     {
4416       print_space ();
4417       ++len;
4418     }
4419
4420   if (i->output_section != NULL
4421       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4422     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
4423   else
4424     {
4425       addr = print_dot;
4426       if (!is_discarded)
4427         size = 0;
4428     }
4429
4430   minfo ("0x%V %W %pB\n", addr, size, i->owner);
4431
4432   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
4433     {
4434       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
4435 #ifdef BFD64
4436       len += 16;
4437 #else
4438       len += 8;
4439 #endif
4440       while (len > 0)
4441         {
4442           print_space ();
4443           --len;
4444         }
4445
4446       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
4447     }
4448
4449   if (i->output_section != NULL
4450       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4451     {
4452       if (link_info.reduce_memory_overheads)
4453         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
4454       else
4455         print_all_symbols (i);
4456
4457       /* Update print_dot, but make sure that we do not move it
4458          backwards - this could happen if we have overlays and a
4459          later overlay is shorter than an earier one.  */
4460       if (addr + TO_ADDR (size) > print_dot)
4461         print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4462     }
4463 }
4464
4465 static void
4466 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
4467 {
4468   size_t size;
4469   unsigned char *p;
4470   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
4471   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
4472     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4473   fputs ("\n", config.map_file);
4474 }
4475
4476 static void
4477 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
4478 {
4479   int i;
4480   bfd_vma addr;
4481   bfd_size_type size;
4482   const char *name;
4483
4484   init_opb ();
4485   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4486     print_space ();
4487
4488   addr = data->output_offset;
4489   if (data->output_section != NULL)
4490     addr += data->output_section->vma;
4491
4492   switch (data->type)
4493     {
4494     default:
4495       abort ();
4496     case BYTE:
4497       size = BYTE_SIZE;
4498       name = "BYTE";
4499       break;
4500     case SHORT:
4501       size = SHORT_SIZE;
4502       name = "SHORT";
4503       break;
4504     case LONG:
4505       size = LONG_SIZE;
4506       name = "LONG";
4507       break;
4508     case QUAD:
4509       size = QUAD_SIZE;
4510       name = "QUAD";
4511       break;
4512     case SQUAD:
4513       size = QUAD_SIZE;
4514       name = "SQUAD";
4515       break;
4516     }
4517
4518   if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4519     size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4520   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, TO_ADDR (size), name, data->value);
4521
4522   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
4523     {
4524       print_space ();
4525       exp_print_tree (data->exp);
4526     }
4527
4528   print_nl ();
4529
4530   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4531 }
4532
4533 /* Print an address statement.  These are generated by options like
4534    -Ttext.  */
4535
4536 static void
4537 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
4538 {
4539   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
4540   exp_print_tree (address->address);
4541   print_nl ();
4542 }
4543
4544 /* Print a reloc statement.  */
4545
4546 static void
4547 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
4548 {
4549   int i;
4550   bfd_vma addr;
4551   bfd_size_type size;
4552
4553   init_opb ();
4554   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4555     print_space ();
4556
4557   addr = reloc->output_offset;
4558   if (reloc->output_section != NULL)
4559     addr += reloc->output_section->vma;
4560
4561   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
4562
4563   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, TO_ADDR (size), reloc->howto->name);
4564
4565   if (reloc->name != NULL)
4566     minfo ("%s+", reloc->name);
4567   else
4568     minfo ("%s+", reloc->section->name);
4569
4570   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
4571
4572   print_nl ();
4573
4574   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4575 }
4576
4577 static void
4578 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
4579 {
4580   int len;
4581   bfd_vma addr;
4582
4583   init_opb ();
4584   minfo (" *fill*");
4585
4586   len = sizeof " *fill*" - 1;
4587   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4588     {
4589       print_space ();
4590       ++len;
4591     }
4592
4593   addr = s->output_offset;
4594   if (s->output_section != NULL)
4595     addr += s->output_section->vma;
4596   minfo ("0x%V %W ", addr, TO_ADDR (s->size));
4597
4598   if (s->fill->size != 0)
4599     {
4600       size_t size;
4601       unsigned char *p;
4602       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
4603         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4604     }
4605
4606   print_nl ();
4607
4608   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
4609 }
4610
4611 static void
4612 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
4613                       lang_output_section_statement_type *os)
4614 {
4615   struct wildcard_list *sec;
4616
4617   print_space ();
4618
4619   if (w->exclude_name_list)
4620     {
4621       name_list *tmp;
4622       minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", w->exclude_name_list->name);
4623       for (tmp = w->exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4624         minfo (" %s", tmp->name);
4625       minfo (") ");
4626     }
4627
4628   if (w->filenames_sorted)
4629     minfo ("SORT_BY_NAME(");
4630   if (w->filename != NULL)
4631     minfo ("%s", w->filename);
4632   else
4633     minfo ("*");
4634   if (w->filenames_sorted)
4635     minfo (")");
4636
4637   minfo ("(");
4638   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
4639     {
4640       int closing_paren = 0;
4641
4642       switch (sec->spec.sorted)
4643         {
4644         case none:
4645           break;
4646
4647         case by_name:
4648           minfo ("SORT_BY_NAME(");
4649           closing_paren = 1;
4650           break;
4651
4652         case by_alignment:
4653           minfo ("SORT_BY_ALIGNMENT(");
4654           closing_paren = 1;
4655           break;
4656
4657         case by_name_alignment:
4658           minfo ("SORT_BY_NAME(SORT_BY_ALIGNMENT(");
4659           closing_paren = 2;
4660           break;
4661
4662         case by_alignment_name:
4663           minfo ("SORT_BY_ALIGNMENT(SORT_BY_NAME(");
4664           closing_paren = 2;
4665           break;
4666
4667         case by_none:
4668           minfo ("SORT_NONE(");
4669           closing_paren = 1;
4670           break;
4671
4672         case by_init_priority:
4673           minfo ("SORT_BY_INIT_PRIORITY(");
4674           closing_paren = 1;
4675           break;
4676         }
4677
4678       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
4679         {
4680           name_list *tmp;
4681           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
4682           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4683             minfo (" %s", tmp->name);
4684           minfo (") ");
4685         }
4686       if (sec->spec.name != NULL)
4687         minfo ("%s", sec->spec.name);
4688       else
4689         minfo ("*");
4690       for (;closing_paren > 0; closing_paren--)
4691         minfo (")");
4692       if (sec->next)
4693         minfo (" ");
4694     }
4695   minfo (")");
4696
4697   print_nl ();
4698
4699   print_statement_list (w->children.head, os);
4700 }
4701
4702 /* Print a group statement.  */
4703
4704 static void
4705 print_group (lang_group_statement_type *s,
4706              lang_output_section_statement_type *os)
4707 {
4708   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
4709   print_statement_list (s->children.head, os);
4710   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
4711 }
4712
4713 /* Print the list of statements in S.
4714    This can be called for any statement type.  */
4715
4716 static void
4717 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
4718                       lang_output_section_statement_type *os)
4719 {
4720   while (s != NULL)
4721     {
4722       print_statement (s, os);
4723       s = s->header.next;
4724     }
4725 }
4726
4727 /* Print the first statement in statement list S.
4728    This can be called for any statement type.  */
4729
4730 static void
4731 print_statement (lang_statement_union_type *s,
4732                  lang_output_section_statement_type *os)
4733 {
4734   switch (s->header.type)
4735     {
4736     default:
4737       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
4738       FAIL ();
4739       break;
4740     case lang_constructors_statement_enum:
4741       if (constructor_list.head != NULL)
4742         {
4743           if (constructors_sorted)
4744             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
4745           else
4746             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
4747           print_statement_list (constructor_list.head, os);
4748         }
4749       break;
4750     case lang_wild_statement_enum:
4751       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
4752       break;
4753     case lang_address_statement_enum:
4754       print_address_statement (&s->address_statement);
4755       break;
4756     case lang_object_symbols_statement_enum:
4757       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
4758       break;
4759     case lang_fill_statement_enum:
4760       print_fill_statement (&s->fill_statement);
4761       break;
4762     case lang_data_statement_enum:
4763       print_data_statement (&s->data_statement);
4764       break;
4765     case lang_reloc_statement_enum:
4766       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
4767       break;
4768     case lang_input_section_enum:
4769       print_input_section (s->input_section.section, FALSE);
4770       break;
4771     case lang_padding_statement_enum:
4772       print_padding_statement (&s->padding_statement);
4773       break;
4774     case lang_output_section_statement_enum:
4775       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
4776       break;
4777     case lang_assignment_statement_enum:
4778       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
4779       break;
4780     case lang_target_statement_enum:
4781       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
4782       break;
4783     case lang_output_statement_enum:
4784       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
4785       if (output_target != NULL)
4786         minfo (" %s", output_target);
4787       minfo (")\n");
4788       break;
4789     case lang_input_statement_enum:
4790       print_input_statement (&s->input_statement);
4791       break;
4792     case lang_group_statement_enum:
4793       print_group (&s->group_statement, os);
4794       break;
4795     case lang_insert_statement_enum:
4796       minfo ("INSERT %s %s\n",
4797              s->insert_statement.is_before ? "BEFORE" : "AFTER",
4798              s->insert_statement.where);
4799       break;
4800     }
4801 }
4802
4803 static void
4804 print_statements (void)
4805 {
4806   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
4807 }
4808
4809 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
4810    If N == 0, nothing is printed.
4811    If N < 0, the entire list is printed.
4812    Intended to be called from GDB.  */
4813
4814 void
4815 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
4816 {
4817   FILE *map_save = config.map_file;
4818
4819   config.map_file = stderr;
4820
4821   if (n < 0)
4822     print_statement_list (s, abs_output_section);
4823   else
4824     {
4825       while (s && --n >= 0)
4826         {
4827           print_statement (s, abs_output_section);
4828           s = s->header.next;
4829         }
4830     }
4831
4832   config.map_file = map_save;
4833 }
4834
4835 static void
4836 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
4837             fill_type *fill,
4838             bfd_size_type alignment_needed,
4839             asection *output_section,
4840             bfd_vma dot)
4841 {
4842   static fill_type zero_fill;
4843   lang_statement_union_type *pad = NULL;
4844
4845   if (ptr != &statement_list.head)
4846     pad = ((lang_statement_union_type *)
4847            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4848   if (pad != NULL
4849       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4850       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4851     {
4852       /* Use the existing pad statement.  */
4853     }
4854   else if ((pad = *ptr) != NULL
4855            && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4856            && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4857     {
4858       /* Use the existing pad statement.  */
4859     }
4860   else
4861     {
4862       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4863       pad = (lang_statement_union_type *)
4864           stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4865       pad->header.next = *ptr;
4866       *ptr = pad;
4867       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4868       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4869       if (fill == NULL)
4870         fill = &zero_fill;
4871       pad->padding_statement.fill = fill;
4872     }
4873   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4874   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4875   if (!(output_section->flags & SEC_FIXED_SIZE))
4876     output_section->size = TO_SIZE (dot + TO_ADDR (alignment_needed)
4877                                     - output_section->vma);
4878 }
4879
4880 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4881
4882 static bfd_vma
4883 size_input_section
4884   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4885    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4886    fill_type *fill,
4887    bfd_vma dot)
4888 {
4889   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4890   asection *i = is->section;
4891   asection *o = output_section_statement->bfd_section;
4892
4893   if (i->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
4894     i->output_offset = i->vma - o->vma;
4895   else if (((i->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
4896            || output_section_statement->ignored)
4897     i->output_offset = dot - o->vma;
4898   else
4899     {
4900       bfd_size_type alignment_needed;
4901
4902       /* Align this section first to the input sections requirement,
4903          then to the output section's requirement.  If this alignment
4904          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4905          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4906
4907       if (output_section_statement->subsection_alignment != NULL)
4908         i->alignment_power
4909           = exp_get_power (output_section_statement->subsection_alignment,
4910                            "subsection alignment");
4911
4912       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4913         o->alignment_power = i->alignment_power;
4914
4915       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4916
4917       if (alignment_needed != 0)
4918         {
4919           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4920           dot += alignment_needed;
4921         }
4922
4923       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4924       i->output_offset = dot - o->vma;
4925
4926       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4927       dot += TO_ADDR (i->size);
4928       if (!(o->flags & SEC_FIXED_SIZE))
4929         o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4930     }
4931
4932   return dot;
4933 }
4934
4935 struct check_sec
4936 {
4937   asection *sec;
4938   bfd_boolean warned;
4939 };
4940
4941 static int
4942 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4943 {
4944   const asection *sec1 = ((const struct check_sec *) arg1)->sec;
4945   const asection *sec2 = ((const struct check_sec *) arg2)->sec;
4946
4947   if (sec1->lma < sec2->lma)
4948     return -1;
4949   else if (sec1->lma > sec2->lma)
4950     return 1;
4951   else if (sec1->id < sec2->id)
4952     return -1;
4953   else if (sec1->id > sec2->id)
4954     return 1;
4955
4956   return 0;
4957 }
4958
4959 static int
4960 sort_sections_by_vma (const void *arg1, const void *arg2)
4961 {
4962   const asection *sec1 = ((const struct check_sec *) arg1)->sec;
4963   const asection *sec2 = ((const struct check_sec *) arg2)->sec;
4964
4965   if (sec1->vma < sec2->vma)
4966     return -1;
4967   else if (sec1->vma > sec2->vma)
4968     return 1;
4969   else if (sec1->id < sec2->id)
4970     return -1;
4971   else if (sec1->id > sec2->id)
4972     return 1;
4973
4974   return 0;
4975 }
4976
4977 #define IS_TBSS(s) \
4978   ((s->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == SEC_THREAD_LOCAL)
4979
4980 #define IGNORE_SECTION(s) \
4981   ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0 || IS_TBSS (s))
4982
4983 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4984    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4985    section addresses of the two sections.  Also check whether any memory
4986    region has overflowed.  */
4987
4988 static void
4989 lang_check_section_addresses (void)
4990 {
4991   asection *s, *p;
4992   struct check_sec *sections;
4993   size_t i, count;
4994   bfd_vma addr_mask;
4995   bfd_vma s_start;
4996   bfd_vma s_end;
4997   bfd_vma p_start = 0;
4998   bfd_vma p_end = 0;
4999   lang_memory_region_type *m;
5000   bfd_boolean overlays;
5001
5002   /* Detect address space overflow on allocated sections.  */
5003   addr_mask = ((bfd_vma) 1 <<
5004                (bfd_arch_bits_per_address (link_info.output_bfd) - 1)) - 1;
5005   addr_mask = (addr_mask << 1) + 1;
5006   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5007     if ((s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5008       {
5009         s_end = (s->vma + s->size) & addr_mask;
5010         if (s_end != 0 && s_end < (s->vma & addr_mask))
5011           einfo (_("%X%P: section %s VMA wraps around address space\n"),
5012                  s->name);
5013         else
5014           {
5015             s_end = (s->lma + s->size) & addr_mask;
5016             if (s_end != 0 && s_end < (s->lma & addr_mask))
5017               einfo (_("%X%P: section %s LMA wraps around address space\n"),
5018                      s->name);
5019           }
5020       }
5021
5022   if (bfd_count_sections (link_info.output_bfd) <= 1)
5023     return;
5024
5025   count = bfd_count_sections (link_info.output_bfd);
5026   sections = XNEWVEC (struct check_sec, count);
5027
5028   /* Scan all sections in the output list.  */
5029   count = 0;
5030   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5031     {
5032       if (IGNORE_SECTION (s)
5033           || s->size == 0)
5034         continue;
5035
5036       sections[count].sec = s;
5037       sections[count].warned = FALSE;
5038       count++;
5039     }
5040
5041   if (count <= 1)
5042     {
5043       free (sections);
5044       return;
5045     }
5046
5047   qsort (sections, count, sizeof (*sections), sort_sections_by_lma);
5048
5049   /* First check section LMAs.  There should be no overlap of LMAs on
5050      loadable sections, even with overlays.  */
5051   for (p = NULL, i = 0; i < count; i++)
5052     {
5053       s = sections[i].sec;
5054       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0)
5055         {
5056           s_start = s->lma;
5057           s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
5058
5059           /* Look for an overlap.  We have sorted sections by lma, so
5060              we know that s_start >= p_start.  Besides the obvious
5061              case of overlap when the current section starts before
5062              the previous one ends, we also must have overlap if the
5063              previous section wraps around the address space.  */
5064           if (p != NULL
5065               && (s_start <= p_end
5066                   || p_end < p_start))
5067             {
5068               einfo (_("%X%P: section %s LMA [%V,%V]"
5069                        " overlaps section %s LMA [%V,%V]\n"),
5070                      s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
5071               sections[i].warned = TRUE;
5072             }
5073           p = s;
5074           p_start = s_start;
5075           p_end = s_end;
5076         }
5077     }
5078
5079   /* If any non-zero size allocated section (excluding tbss) starts at
5080      exactly the same VMA as another such section, then we have
5081      overlays.  Overlays generated by the OVERLAY keyword will have
5082      this property.  It is possible to intentionally generate overlays
5083      that fail this test, but it would be unusual.  */
5084   qsort (sections, count, sizeof (*sections), sort_sections_by_vma);
5085   overlays = FALSE;
5086   p_start = sections[0].sec->vma;
5087   for (i = 1; i < count; i++)
5088     {
5089       s_start = sections[i].sec->vma;
5090       if (p_start == s_start)
5091         {
5092           overlays = TRUE;
5093           break;
5094         }
5095       p_start = s_start;
5096     }
5097
5098   /* Now check section VMAs if no overlays were detected.  */
5099   if (!overlays)
5100     {
5101       for (p = NULL, i = 0; i < count; i++)
5102         {
5103           s = sections[i].sec;
5104           s_start = s->vma;
5105           s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
5106
5107           if (p != NULL
5108               && !sections[i].warned
5109               && (s_start <= p_end
5110                   || p_end < p_start))
5111             einfo (_("%X%P: section %s VMA [%V,%V]"
5112                      " overlaps section %s VMA [%V,%V]\n"),
5113                    s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
5114           p = s;
5115           p_start = s_start;
5116           p_end = s_end;
5117         }
5118     }
5119
5120   free (sections);
5121
5122   /* If any memory region has overflowed, report by how much.
5123      We do not issue this diagnostic for regions that had sections
5124      explicitly placed outside their bounds; os_region_check's
5125      diagnostics are adequate for that case.
5126
5127      FIXME: It is conceivable that m->current - (m->origin + m->length)
5128      might overflow a 32-bit integer.  There is, alas, no way to print
5129      a bfd_vma quantity in decimal.  */
5130   for (m = lang_memory_region_list; m; m = m->next)
5131     if (m->had_full_message)
5132       {
5133         unsigned long over = m->current - (m->origin + m->length);
5134         einfo (ngettext ("%X%P: region `%s' overflowed by %lu byte\n",
5135                          "%X%P: region `%s' overflowed by %lu bytes\n",
5136                          over),
5137                m->name_list.name, over);
5138       }
5139 }
5140
5141 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
5142    current address to be at the exact end of the region when the address is
5143    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
5144    calculation wraps around.  */
5145
5146 static void
5147 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
5148                  lang_memory_region_type *region,
5149                  etree_type *tree,
5150                  bfd_vma rbase)
5151 {
5152   if ((region->current < region->origin
5153        || (region->current - region->origin > region->length))
5154       && ((region->current != region->origin + region->length)
5155           || rbase == 0))
5156     {
5157       if (tree != NULL)
5158         {
5159           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %pB section `%s'"
5160                    " is not within region `%s'\n"),
5161                  region->current,
5162                  os->bfd_section->owner,
5163                  os->bfd_section->name,
5164                  region->name_list.name);
5165         }
5166       else if (!region->had_full_message)
5167         {
5168           region->had_full_message = TRUE;
5169
5170           einfo (_("%X%P: %pB section `%s' will not fit in region `%s'\n"),
5171                  os->bfd_section->owner,
5172                  os->bfd_section->name,
5173                  region->name_list.name);
5174         }
5175     }
5176 }
5177
5178 static void
5179 ldlang_check_relro_region (lang_statement_union_type *s,
5180                            seg_align_type *seg)
5181 {
5182   if (seg->relro == exp_seg_relro_start)
5183     {
5184       if (!seg->relro_start_stat)
5185         seg->relro_start_stat = s;
5186       else
5187         {
5188           ASSERT (seg->relro_start_stat == s);
5189         }
5190     }
5191   else if (seg->relro == exp_seg_relro_end)
5192     {
5193       if (!seg->relro_end_stat)
5194         seg->relro_end_stat = s;
5195       else
5196         {
5197           ASSERT (seg->relro_end_stat == s);
5198         }
5199     }
5200 }
5201
5202 /* Set the sizes for all the output sections.  */
5203
5204 static bfd_vma
5205 lang_size_sections_1
5206   (lang_statement_union_type **prev,
5207    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
5208    fill_type *fill,
5209    bfd_vma dot,
5210    bfd_boolean *relax,
5211    bfd_boolean check_regions)
5212 {
5213   lang_statement_union_type *s;
5214
5215   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
5216   for (s = *prev; s != NULL; s = s->header.next)
5217     {
5218       switch (s->header.type)
5219         {
5220         case lang_output_section_statement_enum:
5221           {
5222             bfd_vma newdot, after, dotdelta;
5223             lang_output_section_statement_type *os;
5224             lang_memory_region_type *r;
5225             int section_alignment = 0;
5226
5227             os = &s->output_section_statement;
5228             if (os->constraint == -1)
5229               break;
5230
5231             /* FIXME: We shouldn't need to zero section vmas for ld -r
5232                here, in lang_insert_orphan, or in the default linker scripts.
5233                This is covering for coff backend linker bugs.  See PR6945.  */
5234             if (os->addr_tree == NULL
5235                 && bfd_link_relocatable (&link_info)
5236                 && (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5237                     == bfd_target_coff_flavour))
5238               os->addr_tree = exp_intop (0);
5239             if (os->addr_tree != NULL)
5240               {
5241                 os->processed_vma = FALSE;
5242                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5243
5244                 if (expld.result.valid_p)
5245                   {
5246                     dot = expld.result.value;
5247                     if (expld.result.section != NULL)
5248                       dot += expld.result.section->vma;
5249                   }
5250                 else if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5251                   einfo (_("%F%P:%pS: non constant or forward reference"
5252                            " address expression for section %s\n"),
5253                          os->addr_tree, os->name);
5254               }
5255
5256             if (os->bfd_section == NULL)
5257               /* This section was removed or never actually created.  */
5258               break;
5259
5260             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
5261                address from the input section.  FIXME: This is COFF
5262                specific; it would be cleaner if there were some other way
5263                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
5264             if (((bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5265                   == bfd_target_ecoff_flavour)
5266                  || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5267                      == bfd_target_coff_flavour))
5268                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
5269               {
5270                 asection *input;
5271
5272                 if (os->children.head == NULL
5273                     || os->children.head->header.next != NULL
5274                     || (os->children.head->header.type
5275                         != lang_input_section_enum))
5276                   einfo (_("%X%P: internal error on COFF shared library"
5277                            " section %s\n"), os->name);
5278
5279                 input = os->children.head->input_section.section;
5280                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
5281                                      os->bfd_section,
5282                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
5283                 if (!(os->bfd_section->flags & SEC_FIXED_SIZE))
5284                   os->bfd_section->size = input->size;
5285                 break;
5286               }
5287
5288             newdot = dot;
5289             dotdelta = 0;
5290             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
5291               {
5292                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
5293                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
5294               }
5295             else
5296               {
5297                 if (os->addr_tree == NULL)
5298                   {
5299                     /* No address specified for this section, get one
5300                        from the region specification.  */
5301                     if (os->region == NULL
5302                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
5303                             && os->region->name_list.name[0] == '*'
5304                             && strcmp (os->region->name_list.name,
5305                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
5306                       {
5307                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
5308                       }
5309
5310                     /* If a loadable section is using the default memory
5311                        region, and some non default memory regions were
5312                        defined, issue an error message.  */
5313                     if (!os->ignored
5314                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
5315                         && !bfd_link_relocatable (&link_info)
5316                         && check_regions
5317                         && strcmp (os->region->name_list.name,
5318                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
5319                         && lang_memory_region_list != NULL
5320                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name_list.name,
5321                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
5322                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
5323                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5324                       {
5325                         /* By default this is an error rather than just a
5326                            warning because if we allocate the section to the
5327                            default memory region we can end up creating an
5328                            excessively large binary, or even seg faulting when
5329                            attempting to perform a negative seek.  See
5330                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
5331                            for an example of this.  This behaviour can be
5332                            overridden by the using the --no-check-sections
5333                            switch.  */
5334                         if (command_line.check_section_addresses)
5335                           einfo (_("%F%P: error: no memory region specified"
5336                                    " for loadable section `%s'\n"),
5337                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
5338                                                        os->bfd_section));
5339                         else
5340                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
5341                                    " for loadable section `%s'\n"),
5342                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
5343                                                        os->bfd_section));
5344                       }
5345
5346                     newdot = os->region->current;
5347                     section_alignment = os->bfd_section->alignment_power;
5348                   }
5349                 else
5350                   section_alignment = exp_get_power (os->section_alignment,
5351                                                      "section alignment");
5352
5353                 /* Align to what the section needs.  */
5354                 if (section_alignment > 0)
5355                   {
5356                     bfd_vma savedot = newdot;
5357                     newdot = align_power (newdot, section_alignment);
5358
5359                     dotdelta = newdot - savedot;
5360                     if (dotdelta != 0
5361                         && (config.warn_section_align
5362                             || os->addr_tree != NULL)
5363                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5364                       einfo (ngettext ("%P: warning: changing start of "
5365                                        "section %s by %lu byte\n",
5366                                        "%P: warning: changing start of "
5367                                        "section %s by %lu bytes\n",
5368                                        (unsigned long) dotdelta),
5369                              os->name, (unsigned long) dotdelta);
5370                   }
5371
5372                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
5373
5374                 os->bfd_section->output_offset = 0;
5375               }
5376
5377             lang_size_sections_1 (&os->children.head, os,
5378                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
5379
5380             os->processed_vma = TRUE;
5381
5382             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5383               /* Except for some special linker created sections,
5384                  no output section should change from zero size
5385                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
5386                  size on an ignored section indicates that some
5387                  input section was not sized early enough.  */
5388               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
5389             else
5390               {
5391                 dot = os->bfd_section->vma;
5392
5393                 /* Put the section within the requested block size, or
5394                    align at the block boundary.  */
5395                 after = ((dot
5396                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
5397                           + os->block_value - 1)
5398                          & - (bfd_vma) os->block_value);
5399
5400                 if (!(os->bfd_section->flags & SEC_FIXED_SIZE))
5401                   os->bfd_section->size = TO_SIZE (after
5402                                                    - os->bfd_section->vma);
5403               }
5404
5405             /* Set section lma.  */
5406             r = os->region;
5407             if (r == NULL)
5408               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
5409
5410             if (os->load_base)
5411               {
5412                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
5413                 os->bfd_section->lma = lma;
5414               }
5415             else if (os->lma_region != NULL)
5416               {
5417                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
5418
5419                 if (os->align_lma_with_input)
5420                   lma += dotdelta;
5421                 else
5422                   {
5423                     /* When LMA_REGION is the same as REGION, align the LMA
5424                        as we did for the VMA, possibly including alignment
5425                        from the bfd section.  If a different region, then
5426                        only align according to the value in the output
5427                        statement.  */
5428                     if (os->lma_region != os->region)
5429                       section_alignment = exp_get_power (os->section_alignment,
5430                                                          "section alignment");
5431                     if (section_alignment > 0)
5432                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5433                   }
5434                 os->bfd_section->lma = lma;
5435               }
5436             else if (r->last_os != NULL
5437                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5438               {
5439                 bfd_vma lma;
5440                 asection *last;
5441
5442                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
5443
5444                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
5445                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
5446                    os->load_base set) because backwards moves can
5447                    create overlapping LMAs.  */
5448                 if (dot < last->vma
5449                     && os->bfd_section->size != 0
5450                     && dot + TO_ADDR (os->bfd_section->size) <= last->vma)
5451                   {
5452                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
5453                        vma.  This is the old default lma, which might
5454                        just happen to work when the backwards move is
5455                        sufficiently large.  Nag if this changes anything,
5456                        so people can fix their linker scripts.  */
5457
5458                     if (last->vma != last->lma)
5459                       einfo (_("%P: warning: dot moved backwards "
5460                                "before `%s'\n"), os->name);
5461                   }
5462                 else
5463                   {
5464                     /* If this is an overlay, set the current lma to that
5465                        at the end of the previous section.  */
5466                     if (os->sectype == overlay_section)
5467                       lma = last->lma + TO_ADDR (last->size);
5468
5469                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
5470                        as the previous section.  */
5471                     else
5472                       lma = dot + last->lma - last->vma;
5473
5474                     if (section_alignment > 0)
5475                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5476                     os->bfd_section->lma = lma;
5477                   }
5478               }
5479             os->processed_lma = TRUE;
5480
5481             /* Keep track of normal sections using the default
5482                lma region.  We use this to set the lma for
5483                following sections.  Overlays or other linker
5484                script assignment to lma might mean that the
5485                default lma == vma is incorrect.
5486                To avoid warnings about dot moving backwards when using
5487                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
5488                of non-zero size or with lma set differently to vma.
5489                Do this tracking before we short-cut the loop so that we
5490                track changes for the case where the section size is zero,
5491                but the lma is set differently to the vma.  This is
5492                important, if an orphan section is placed after an
5493                otherwise empty output section that has an explicit lma
5494                set, we want that lma reflected in the orphans lma.  */
5495             if (!IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
5496                 && (os->bfd_section->size != 0
5497                     || (r->last_os == NULL
5498                         && os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma)
5499                     || (r->last_os != NULL
5500                         && dot >= (r->last_os->output_section_statement
5501                                    .bfd_section->vma)))
5502                 && os->lma_region == NULL
5503                 && !bfd_link_relocatable (&link_info))
5504               r->last_os = s;
5505
5506             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5507               break;
5508
5509             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5510             if (!IS_TBSS (os->bfd_section)
5511                 || bfd_link_relocatable (&link_info))
5512               dotdelta = TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5513             else
5514               dotdelta = 0;
5515             dot += dotdelta;
5516
5517             if (os->update_dot_tree != 0)
5518               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5519
5520             /* Update dot in the region ?
5521                We only do this if the section is going to be allocated,
5522                since unallocated sections do not contribute to the region's
5523                overall size in memory.  */
5524             if (os->region != NULL
5525                 && (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
5526               {
5527                 os->region->current = dot;
5528
5529                 if (check_regions)
5530                   /* Make sure the new address is within the region.  */
5531                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
5532                                    os->bfd_section->vma);
5533
5534                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region
5535                     && ((os->bfd_section->flags & SEC_LOAD)
5536                         || os->align_lma_with_input))
5537                   {
5538                     os->lma_region->current = os->bfd_section->lma + dotdelta;
5539
5540                     if (check_regions)
5541                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
5542                                        os->bfd_section->lma);
5543                   }
5544               }
5545           }
5546           break;
5547
5548         case lang_constructors_statement_enum:
5549           dot = lang_size_sections_1 (&constructor_list.head,
5550                                       output_section_statement,
5551                                       fill, dot, relax, check_regions);
5552           break;
5553
5554         case lang_data_statement_enum:
5555           {
5556             unsigned int size = 0;
5557
5558             s->data_statement.output_offset =
5559               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5560             s->data_statement.output_section =
5561               output_section_statement->bfd_section;
5562
5563             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
5564                need to mark them as needed.  */
5565             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5566
5567             switch (s->data_statement.type)
5568               {
5569               default:
5570                 abort ();
5571               case QUAD:
5572               case SQUAD:
5573                 size = QUAD_SIZE;
5574                 break;
5575               case LONG:
5576                 size = LONG_SIZE;
5577                 break;
5578               case SHORT:
5579                 size = SHORT_SIZE;
5580                 break;
5581               case BYTE:
5582                 size = BYTE_SIZE;
5583                 break;
5584               }
5585             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5586               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5587             dot += TO_ADDR (size);
5588             if (!(output_section_statement->bfd_section->flags
5589                   & SEC_FIXED_SIZE))
5590               output_section_statement->bfd_section->size
5591                 = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5592
5593           }
5594           break;
5595
5596         case lang_reloc_statement_enum:
5597           {
5598             int size;
5599
5600             s->reloc_statement.output_offset =
5601               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5602             s->reloc_statement.output_section =
5603               output_section_statement->bfd_section;
5604             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
5605             dot += TO_ADDR (size);
5606             if (!(output_section_statement->bfd_section->flags
5607                   & SEC_FIXED_SIZE))
5608               output_section_statement->bfd_section->size
5609                 = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5610           }
5611           break;
5612
5613         case lang_wild_statement_enum:
5614           dot = lang_size_sections_1 (&s->wild_statement.children.head,
5615                                       output_section_statement,
5616                                       fill, dot, relax, check_regions);
5617           break;
5618
5619         case lang_object_symbols_statement_enum:
5620           link_info.create_object_symbols_section
5621             = output_section_statement->bfd_section;
5622           output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_KEEP;
5623           break;
5624
5625         case lang_output_statement_enum:
5626         case lang_target_statement_enum:
5627           break;
5628
5629         case lang_input_section_enum:
5630           {
5631             asection *i;
5632
5633             i = s->input_section.section;
5634             if (relax)
5635               {
5636                 bfd_boolean again;
5637
5638                 if (!bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
5639                   einfo (_("%F%P: can't relax section: %E\n"));
5640                 if (again)
5641                   *relax = TRUE;
5642               }
5643             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
5644                                       fill, dot);
5645           }
5646           break;
5647
5648         case lang_input_statement_enum:
5649           break;
5650
5651         case lang_fill_statement_enum:
5652           s->fill_statement.output_section =
5653             output_section_statement->bfd_section;
5654
5655           fill = s->fill_statement.fill;
5656           break;
5657
5658         case lang_assignment_statement_enum:
5659           {
5660             bfd_vma newdot = dot;
5661             etree_type *tree = s->assignment_statement.exp;
5662
5663             expld.dataseg.relro = exp_seg_relro_none;
5664
5665             exp_fold_tree (tree,
5666                            output_section_statement->bfd_section,
5667                            &newdot);
5668
5669             ldlang_check_relro_region (s, &expld.dataseg);
5670
5671             expld.dataseg.relro = exp_seg_relro_none;
5672
5673             /* This symbol may be relative to this section.  */
5674             if ((tree->type.node_class == etree_provided
5675                  || tree->type.node_class == etree_assign)
5676                 && (tree->assign.dst [0] != '.'
5677                     || tree->assign.dst [1] != '\0'))
5678               output_section_statement->update_dot = 1;
5679
5680             if (!output_section_statement->ignored)
5681               {
5682                 if (output_section_statement == abs_output_section)
5683                   {
5684                     /* If we don't have an output section, then just adjust
5685                        the default memory address.  */
5686                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
5687                                                FALSE)->current = newdot;
5688                   }
5689                 else if (newdot != dot)
5690                   {
5691                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
5692                        put the pad before when relaxing, in case the
5693                        assignment references dot.  */
5694                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
5695                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
5696
5697                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
5698                     s = s->header.next;
5699
5700                     /* If dot is advanced, this implies that the section
5701                        should have space allocated to it, unless the
5702                        user has explicitly stated that the section
5703                        should not be allocated.  */
5704                     if (output_section_statement->sectype != noalloc_section
5705                         && (output_section_statement->sectype != noload_section
5706                             || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5707                                 == bfd_target_elf_flavour)))
5708                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
5709                   }
5710                 dot = newdot;
5711               }
5712           }
5713           break;
5714
5715         case lang_padding_statement_enum:
5716           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
5717              we won't have any padding statements.  If this is the
5718              second or later passes when relaxing, we should allow
5719              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
5720              will be added back in.  */
5721           s->padding_statement.size = 0;
5722
5723           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
5724              the section and this pad isn't needed, it's possible to
5725              have output_offset larger than the final size of the
5726              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
5727              a pad size of zero.  */
5728           s->padding_statement.output_offset
5729             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5730           break;
5731
5732         case lang_group_statement_enum:
5733           dot = lang_size_sections_1 (&s->group_statement.children.head,
5734                                       output_section_statement,
5735                                       fill, dot, relax, check_regions);
5736           break;
5737
5738         case lang_insert_statement_enum:
5739           break;
5740
5741           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
5742         case lang_address_statement_enum:
5743           break;
5744
5745         default:
5746           FAIL ();
5747           break;
5748         }
5749       prev = &s->header.next;
5750     }
5751   return dot;
5752 }
5753
5754 /* Callback routine that is used in _bfd_elf_map_sections_to_segments.
5755    The BFD library has set NEW_SEGMENT to TRUE iff it thinks that
5756    CURRENT_SECTION and PREVIOUS_SECTION ought to be placed into different
5757    segments.  We are allowed an opportunity to override this decision.  */
5758
5759 bfd_boolean
5760 ldlang_override_segment_assignment (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5761                                     bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5762                                     asection *current_section,
5763                                     asection *previous_section,
5764                                     bfd_boolean new_segment)
5765 {
5766   lang_output_section_statement_type *cur;
5767   lang_output_section_statement_type *prev;
5768
5769   /* The checks below are only necessary when the BFD library has decided
5770      that the two sections ought to be placed into the same segment.  */
5771   if (new_segment)
5772     return TRUE;
5773
5774   /* Paranoia checks.  */
5775   if (current_section == NULL || previous_section == NULL)
5776     return new_segment;
5777
5778   /* If this flag is set, the target never wants code and non-code
5779      sections comingled in the same segment.  */
5780   if (config.separate_code
5781       && ((current_section->flags ^ previous_section->flags) & SEC_CODE))
5782     return TRUE;
5783
5784   /* Find the memory regions associated with the two sections.
5785      We call lang_output_section_find() here rather than scanning the list
5786      of output sections looking for a matching section pointer because if
5787      we have a large number of sections then a hash lookup is faster.  */
5788   cur  = lang_output_section_find (current_section->name);
5789   prev = lang_output_section_find (previous_section->name);
5790
5791   /* More paranoia.  */
5792   if (cur == NULL || prev == NULL)
5793     return new_segment;
5794
5795   /* If the regions are different then force the sections to live in
5796      different segments.  See the email thread starting at the following
5797      URL for the reasons why this is necessary:
5798      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00216.html  */
5799   return cur->region != prev->region;
5800 }
5801
5802 void
5803 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5804 {
5805   lang_statement_iteration++;
5806   lang_size_sections_1 (&statement_list.head, abs_output_section,
5807                         0, 0, relax, check_regions);
5808 }
5809
5810 static bfd_boolean
5811 lang_size_segment (seg_align_type *seg)
5812 {
5813   /* If XXX_SEGMENT_ALIGN XXX_SEGMENT_END pair was seen, check whether
5814      a page could be saved in the data segment.  */
5815   bfd_vma first, last;
5816
5817   first = -seg->base & (seg->pagesize - 1);
5818   last = seg->end & (seg->pagesize - 1);
5819   if (first && last
5820       && ((seg->base & ~(seg->pagesize - 1))
5821           != (seg->end & ~(seg->pagesize - 1)))
5822       && first + last <= seg->pagesize)
5823     {
5824       seg->phase = exp_seg_adjust;
5825       return TRUE;
5826     }
5827
5828   seg->phase = exp_seg_done;
5829   return FALSE;
5830 }
5831
5832 static bfd_vma
5833 lang_size_relro_segment_1 (seg_align_type *seg)
5834 {
5835   bfd_vma relro_end, desired_end;
5836   asection *sec;
5837
5838   /* Compute the expected PT_GNU_RELRO/PT_LOAD segment end.  */
5839   relro_end = ((seg->relro_end + seg->pagesize - 1)
5840                & ~(seg->pagesize - 1));
5841
5842   /* Adjust by the offset arg of XXX_SEGMENT_RELRO_END.  */
5843   desired_end = relro_end - seg->relro_offset;
5844
5845   /* For sections in the relro segment..  */
5846   for (sec = link_info.output_bfd->section_last; sec; sec = sec->prev)
5847     if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
5848         && sec->vma >= seg->base
5849         && sec->vma < seg->relro_end - seg->relro_offset)
5850       {
5851         /* Where do we want to put this section so that it ends as
5852            desired?  */
5853         bfd_vma start, end, bump;
5854
5855         end = start = sec->vma;
5856         if (!IS_TBSS (sec))
5857           end += TO_ADDR (sec->size);
5858         bump = desired_end - end;
5859         /* We'd like to increase START by BUMP, but we must heed
5860            alignment so the increase might be less than optimum.  */
5861         start += bump;
5862         start &= ~(((bfd_vma) 1 << sec->alignment_power) - 1);
5863         /* This is now the desired end for the previous section.  */
5864         desired_end = start;
5865       }
5866
5867   seg->phase = exp_seg_relro_adjust;
5868   ASSERT (desired_end >= seg->base);
5869   seg->base = desired_end;
5870   return relro_end;
5871 }
5872
5873 static bfd_boolean
5874 lang_size_relro_segment (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5875 {
5876   bfd_boolean do_reset = FALSE;
5877   bfd_boolean do_data_relro;
5878   bfd_vma data_initial_base, data_relro_end;
5879
5880   if (link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
5881     {
5882       do_data_relro = TRUE;
5883       data_initial_base = expld.dataseg.base;
5884       data_relro_end = lang_size_relro_segment_1 (&expld.dataseg);
5885     }
5886   else
5887     {
5888       do_data_relro = FALSE;
5889       data_initial_base = data_relro_end = 0;
5890     }
5891
5892   if (do_data_relro)
5893     {
5894       lang_reset_memory_regions ();
5895       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5896
5897       /* Assignments to dot, or to output section address in a user
5898          script have increased padding over the original.  Revert.  */
5899       if (do_data_relro && expld.dataseg.relro_end > data_relro_end)
5900         {
5901           expld.dataseg.base = data_initial_base;;
5902           do_reset = TRUE;
5903         }
5904     }
5905
5906   if (!do_data_relro && lang_size_segment (&expld.dataseg))
5907     do_reset = TRUE;
5908
5909   return do_reset;
5910 }
5911
5912 void
5913 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5914 {
5915   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
5916   expld.dataseg.phase = exp_seg_none;
5917
5918   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5919
5920   if (expld.dataseg.phase != exp_seg_end_seen)
5921     expld.dataseg.phase = exp_seg_done;
5922
5923   if (expld.dataseg.phase == exp_seg_end_seen)
5924     {
5925       bfd_boolean do_reset
5926         = lang_size_relro_segment (relax, check_regions);
5927
5928       if (do_reset)
5929         {
5930           lang_reset_memory_regions ();
5931           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5932         }
5933
5934       if (link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
5935         {
5936           link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
5937           link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
5938         }
5939     }
5940 }
5941
5942 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5943 static lang_assignment_statement_type *current_assign;
5944 static bfd_boolean prefer_next_section;
5945
5946 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
5947
5948 static bfd_vma
5949 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
5950                        lang_output_section_statement_type *current_os,
5951                        fill_type *fill,
5952                        bfd_vma dot,
5953                        bfd_boolean *found_end)
5954 {
5955   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5956     {
5957       switch (s->header.type)
5958         {
5959         case lang_constructors_statement_enum:
5960           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
5961                                        current_os, fill, dot, found_end);
5962           break;
5963
5964         case lang_output_section_statement_enum:
5965           {
5966             lang_output_section_statement_type *os;
5967             bfd_vma newdot;
5968
5969             os = &(s->output_section_statement);
5970             os->after_end = *found_end;
5971             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
5972               {
5973                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5974                   {
5975                     current_section = os;
5976                     prefer_next_section = FALSE;
5977                   }
5978                 dot = os->bfd_section->vma;
5979               }
5980             newdot = lang_do_assignments_1 (os->children.head,
5981                                             os, os->fill, dot, found_end);
5982             if (!os->ignored)
5983               {
5984                 if (os->bfd_section != NULL)
5985                   {
5986                     /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5987                     if (!IS_TBSS (os->bfd_section)
5988                         || bfd_link_relocatable (&link_info))
5989                       dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5990
5991                     if (os->update_dot_tree != NULL)
5992                       exp_fold_tree (os->update_dot_tree,
5993                                      bfd_abs_section_ptr, &dot);
5994                   }
5995                 else
5996                   dot = newdot;
5997               }
5998           }
5999           break;
6000
6001         case lang_wild_statement_enum:
6002
6003           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
6004                                        current_os, fill, dot, found_end);
6005           break;
6006
6007         case lang_object_symbols_statement_enum:
6008         case lang_output_statement_enum:
6009         case lang_target_statement_enum:
6010           break;
6011
6012         case lang_data_statement_enum:
6013           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
6014           if (expld.result.valid_p)
6015             {
6016               s->data_statement.value = expld.result.value;
6017               if (expld.result.section != NULL)
6018                 s->data_statement.value += expld.result.section->vma;
6019             }
6020           else if (expld.phase == lang_final_phase_enum)
6021             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
6022           {
6023             unsigned int size;
6024             switch (s->data_statement.type)
6025               {
6026               default:
6027                 abort ();
6028               case QUAD:
6029               case SQUAD:
6030                 size = QUAD_SIZE;
6031                 break;
6032               case LONG:
6033                 size = LONG_SIZE;
6034                 break;
6035               case SHORT:
6036                 size = SHORT_SIZE;
6037                 break;
6038               case BYTE:
6039                 size = BYTE_SIZE;
6040                 break;
6041               }
6042             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
6043               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
6044             dot += TO_ADDR (size);
6045           }
6046           break;
6047
6048         case lang_reloc_statement_enum:
6049           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
6050                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
6051           if (expld.result.valid_p)
6052             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
6053           else if (expld.phase == lang_final_phase_enum)
6054             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
6055           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
6056           break;
6057
6058         case lang_input_section_enum:
6059           {
6060             asection *in = s->input_section.section;
6061
6062             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6063               dot += TO_ADDR (in->size);
6064           }
6065           break;
6066
6067         case lang_input_statement_enum:
6068           break;
6069
6070         case lang_fill_statement_enum:
6071           fill = s->fill_statement.fill;
6072           break;
6073
6074         case lang_assignment_statement_enum:
6075           current_assign = &s->assignment_statement;
6076           if (current_assign->exp->type.node_class != etree_assert)
6077             {
6078               const char *p = current_assign->exp->assign.dst;
6079
6080               if (current_os == abs_output_section && p[0] == '.' && p[1] == 0)
6081                 prefer_next_section = TRUE;
6082
6083               while (*p == '_')
6084                 ++p;
6085               if (strcmp (p, "end") == 0)
6086                 *found_end = TRUE;
6087             }
6088           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
6089                          (current_os->bfd_section != NULL
6090                           ? current_os->bfd_section : bfd_und_section_ptr),
6091                          &dot);
6092           break;
6093
6094         case lang_padding_statement_enum:
6095           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
6096           break;
6097
6098         case lang_group_statement_enum:
6099           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
6100                                        current_os, fill, dot, found_end);
6101           break;
6102
6103         case lang_insert_statement_enum:
6104           break;
6105
6106         case lang_address_statement_enum:
6107           break;
6108
6109         default:
6110           FAIL ();
6111           break;
6112         }
6113     }
6114   return dot;
6115 }
6116
6117 void
6118 lang_do_assignments (lang_phase_type phase)
6119 {
6120   bfd_boolean found_end = FALSE;
6121
6122   current_section = NULL;
6123   prefer_next_section = FALSE;
6124   expld.phase = phase;
6125   lang_statement_iteration++;
6126   lang_do_assignments_1 (statement_list.head,
6127                          abs_output_section, NULL, 0, &found_end);
6128 }
6129
6130 /* For an assignment statement outside of an output section statement,
6131    choose the best of neighbouring output sections to use for values
6132    of "dot".  */
6133
6134 asection *
6135 section_for_dot (void)
6136 {
6137   asection *s;
6138
6139   /* Assignments belong to the previous output section, unless there
6140      has been an assignment to "dot", in which case following
6141      assignments belong to the next output section.  (The assumption
6142      is that an assignment to "dot" is setting up the address for the
6143      next output section.)  Except that past the assignment to "_end"
6144      we always associate with the previous section.  This exception is
6145      for targets like SH that define an alloc .stack or other
6146      weirdness after non-alloc sections.  */
6147   if (current_section == NULL || prefer_next_section)
6148     {
6149       lang_statement_union_type *stmt;
6150       lang_output_section_statement_type *os;
6151
6152       for (stmt = (lang_statement_union_type *) current_assign;
6153            stmt != NULL;
6154            stmt = stmt->header.next)
6155         if (stmt->header.type == lang_output_section_statement_enum)
6156           break;
6157
6158       os = &stmt->output_section_statement;
6159       while (os != NULL
6160              && !os->after_end
6161              && (os->bfd_section == NULL
6162                  || (os->bfd_section->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
6163                  || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
6164                                                    os->bfd_section)))
6165         os = os->next;
6166
6167       if (current_section == NULL || os == NULL || !os->after_end)
6168         {
6169           if (os != NULL)
6170             s = os->bfd_section;
6171           else
6172             s = link_info.output_bfd->section_last;
6173           while (s != NULL
6174                  && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
6175                      || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
6176             s = s->prev;
6177           if (s != NULL)
6178             return s;
6179
6180           return bfd_abs_section_ptr;
6181         }
6182     }
6183
6184   s = current_section->bfd_section;
6185
6186   /* The section may have been stripped.  */
6187   while (s != NULL
6188          && ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
6189              || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0
6190              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0
6191              || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd, s)))
6192     s = s->prev;
6193   if (s == NULL)
6194     s = link_info.output_bfd->sections;
6195   while (s != NULL
6196          && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
6197              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
6198     s = s->next;
6199   if (s != NULL)
6200     return s;
6201
6202   return bfd_abs_section_ptr;
6203 }
6204
6205 /* Array of __start/__stop/.startof./.sizeof/ symbols.  */
6206
6207 static struct bfd_link_hash_entry **start_stop_syms;
6208 static size_t start_stop_count = 0;
6209 static size_t start_stop_alloc = 0;
6210
6211 /* Give start/stop SYMBOL for SEC a preliminary definition, and add it
6212    to start_stop_syms.  */
6213
6214 static void
6215 lang_define_start_stop (const char *symbol, asection *sec)
6216 {
6217   struct bfd_link_hash_entry *h;
6218
6219   h = bfd_define_start_stop (link_info.output_bfd, &link_info, symbol, sec);
6220   if (h != NULL)
6221     {
6222       if (start_stop_count == start_stop_alloc)
6223         {
6224           start_stop_alloc = 2 * start_stop_alloc + 10;
6225           start_stop_syms
6226             = xrealloc (start_stop_syms,
6227                         start_stop_alloc * sizeof (*start_stop_syms));
6228         }
6229       start_stop_syms[start_stop_count++] = h;
6230     }
6231 }
6232
6233 /* Check for input sections whose names match references to
6234    __start_SECNAME or __stop_SECNAME symbols.  Give the symbols
6235    preliminary definitions.  */
6236
6237 static void
6238 lang_init_start_stop (void)
6239 {
6240   bfd *abfd;
6241   asection *s;
6242   char leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
6243
6244   for (abfd = link_info.input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
6245     for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6246       {
6247         const char *ps;
6248         const char *secname = s->name;
6249
6250         for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
6251           if (!ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
6252             break;
6253         if (*ps == '\0')
6254           {
6255             char *symbol = (char *) xmalloc (10 + strlen (secname));
6256
6257             symbol[0] = leading_char;
6258             sprintf (symbol + (leading_char != 0), "__start_%s", secname);
6259             lang_define_start_stop (symbol, s);
6260
6261             symbol[1] = leading_char;
6262             memcpy (symbol + 1 + (leading_char != 0), "__stop", 6);
6263             lang_define_start_stop (symbol + 1, s);
6264
6265             free (symbol);
6266           }
6267       }
6268 }
6269
6270 /* Iterate over start_stop_syms.  */
6271
6272 static void
6273 foreach_start_stop (void (*func) (struct bfd_link_hash_entry *))
6274 {
6275   size_t i;
6276
6277   for (i = 0; i < start_stop_count; ++i)
6278     func (start_stop_syms[i]);
6279 }
6280
6281 /* __start and __stop symbols are only supposed to be defined by the
6282    linker for orphan sections, but we now extend that to sections that
6283    map to an output section of the same name.  The symbols were
6284    defined early for --gc-sections, before we mapped input to output
6285    sections, so undo those that don't satisfy this rule.  */
6286
6287 static void
6288 undef_start_stop (struct bfd_link_hash_entry *h)
6289 {
6290   if (h->ldscript_def)
6291     return;
6292
6293   if (h->u.def.section->output_section == NULL
6294       || h->u.def.section->output_section->owner != link_info.output_bfd
6295       || strcmp (h->u.def.section->name,
6296                  h->u.def.section->output_section->name) != 0)
6297     {
6298       asection *sec = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd,
6299                                                h->u.def.section->name);
6300       if (sec != NULL)
6301         {
6302           /* When there are more than one input sections with the same
6303              section name, SECNAME, linker picks the first one to define
6304              __start_SECNAME and __stop_SECNAME symbols.  When the first
6305              input section is removed by comdat group, we need to check
6306              if there is still an output section with section name
6307              SECNAME.  */
6308           asection *i;
6309           for (i = sec->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
6310             if (strcmp (h->u.def.section->name, i->name) == 0)
6311               {
6312                 h->u.def.section = i;
6313                 return;
6314               }
6315         }
6316       h->type = bfd_link_hash_undefined;
6317       h->u.undef.abfd = NULL;
6318     }
6319 }
6320
6321 static void
6322 lang_undef_start_stop (void)
6323 {
6324   foreach_start_stop (undef_start_stop);
6325 }
6326
6327 /* Check for output sections whose names match references to
6328    .startof.SECNAME or .sizeof.SECNAME symbols.  Give the symbols
6329    preliminary definitions.  */
6330
6331 static void
6332 lang_init_startof_sizeof (void)
6333 {
6334   asection *s;
6335
6336   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6337     {
6338       const char *secname = s->name;
6339       char *symbol = (char *) xmalloc (10 + strlen (secname));
6340
6341       sprintf (symbol, ".startof.%s", secname);
6342       lang_define_start_stop (symbol, s);
6343
6344       memcpy (symbol + 1, ".size", 5);
6345       lang_define_start_stop (symbol + 1, s);
6346       free (symbol);
6347     }
6348 }
6349
6350 /* Set .startof., .sizeof., __start and __stop symbols final values.  */
6351
6352 static void
6353 set_start_stop (struct bfd_link_hash_entry *h)
6354 {
6355   if (h->ldscript_def
6356       || h->type != bfd_link_hash_defined)
6357     return;
6358
6359   if (h->root.string[0] == '.')
6360     {
6361       /* .startof. or .sizeof. symbol.
6362          .startof. already has final value.  */
6363       if (h->root.string[2] == 'i')
6364         {
6365           /* .sizeof.  */
6366           h->u.def.value = TO_ADDR (h->u.def.section->size);
6367           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6368         }
6369     }
6370   else
6371     {
6372       /* __start or __stop symbol.  */
6373       int has_lead = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd) != 0;
6374
6375       h->u.def.section = h->u.def.section->output_section;
6376       if (h->root.string[4 + has_lead] == 'o')
6377         {
6378           /* __stop_ */
6379           h->u.def.value = TO_ADDR (h->u.def.section->size);
6380         }
6381     }
6382 }
6383
6384 static void
6385 lang_finalize_start_stop (void)
6386 {
6387   foreach_start_stop (set_start_stop);
6388 }
6389
6390 static void
6391 lang_end (void)
6392 {
6393   struct bfd_link_hash_entry *h;
6394   bfd_boolean warn;
6395
6396   if ((bfd_link_relocatable (&link_info) && !link_info.gc_sections)
6397       || bfd_link_dll (&link_info))
6398     warn = entry_from_cmdline;
6399   else
6400     warn = TRUE;
6401
6402   /* Force the user to specify a root when generating a relocatable with
6403      --gc-sections, unless --gc-keep-exported was also given.  */
6404   if (bfd_link_relocatable (&link_info)
6405       && link_info.gc_sections
6406       && !link_info.gc_keep_exported
6407       && !(entry_from_cmdline || undef_from_cmdline))
6408     einfo (_("%F%P: gc-sections requires either an entry or "
6409              "an undefined symbol\n"));
6410
6411   if (entry_symbol.name == NULL)
6412     {
6413       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
6414          don't warn if we don't find it.  */
6415       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
6416       warn = FALSE;
6417     }
6418
6419   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
6420                             FALSE, FALSE, TRUE);
6421   if (h != NULL
6422       && (h->type == bfd_link_hash_defined
6423           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
6424       && h->u.def.section->output_section != NULL)
6425     {
6426       bfd_vma val;
6427
6428       val = (h->u.def.value
6429              + bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd,
6430                                     h->u.def.section->output_section)
6431              + h->u.def.section->output_offset);
6432       if (!bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
6433         einfo (_("%F%P: %s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
6434     }
6435   else
6436     {
6437       bfd_vma val;
6438       const char *send;
6439
6440       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
6441          number.  */
6442       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
6443       if (*send == '\0')
6444         {
6445           if (!bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
6446             einfo (_("%F%P: can't set start address\n"));
6447         }
6448       else
6449         {
6450           asection *ts;
6451
6452           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
6453              the first address in the text section.  */
6454           ts = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, entry_section);
6455           if (ts != NULL)
6456             {
6457               if (warn)
6458                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
6459                          " defaulting to %V\n"),
6460                        entry_symbol.name,
6461                        bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts));
6462               if (!(bfd_set_start_address
6463                     (link_info.output_bfd,
6464                      bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts))))
6465                 einfo (_("%F%P: can't set start address\n"));
6466             }
6467           else
6468             {
6469               if (warn)
6470                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
6471                          " not setting start address\n"),
6472                        entry_symbol.name);
6473             }
6474         }
6475     }
6476 }
6477
6478 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
6479    BFD.  */
6480
6481 static void
6482 ignore_bfd_errors (const char *fmt ATTRIBUTE_UNUSED,
6483                    va_list ap ATTRIBUTE_UNUSED)
6484 {
6485   /* Don't do anything.  */
6486 }
6487
6488 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
6489    with the output file.  Also call the backend to let it do any
6490    other checking that is needed.  */
6491
6492 static void
6493 lang_check (void)
6494 {
6495   lang_statement_union_type *file;
6496   bfd *input_bfd;
6497   const bfd_arch_info_type *compatible;
6498
6499   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
6500     {
6501 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6502       /* Don't check format of files claimed by plugin.  */
6503       if (file->input_statement.flags.claimed)
6504         continue;
6505 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6506       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
6507       compatible
6508         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, link_info.output_bfd,
6509                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
6510
6511       /* In general it is not possible to perform a relocatable
6512          link between differing object formats when the input
6513          file has relocations, because the relocations in the
6514          input format may not have equivalent representations in
6515          the output format (and besides BFD does not translate
6516          relocs for other link purposes than a final link).  */
6517       if ((bfd_link_relocatable (&link_info)
6518            || link_info.emitrelocations)
6519           && (compatible == NULL
6520               || (bfd_get_flavour (input_bfd)
6521                   != bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)))
6522           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
6523         {
6524           einfo (_("%F%P: relocatable linking with relocations from"
6525                    " format %s (%pB) to format %s (%pB) is not supported\n"),
6526                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
6527                  bfd_get_target (link_info.output_bfd), link_info.output_bfd);
6528           /* einfo with %F exits.  */
6529         }
6530
6531       if (compatible == NULL)
6532         {
6533           if (command_line.warn_mismatch)
6534             einfo (_("%X%P: %s architecture of input file `%pB'"
6535                      " is incompatible with %s output\n"),
6536                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
6537                    bfd_printable_name (link_info.output_bfd));
6538         }
6539       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
6540         {
6541           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
6542              private data of the output bfd.  */
6543
6544           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
6545
6546           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
6547              files, temporarily set the BFD error handler to a
6548              function which will do nothing.  We still want to call
6549              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
6550              information which is needed in the output file.  */
6551           if (!command_line.warn_mismatch)
6552             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
6553           if (!bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, &link_info))
6554             {
6555               if (command_line.warn_mismatch)
6556                 einfo (_("%X%P: failed to merge target specific data"
6557                          " of file %pB\n"), input_bfd);
6558             }
6559           if (!command_line.warn_mismatch)
6560             bfd_set_error_handler (pfn);
6561         }
6562     }
6563 }
6564
6565 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
6566    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
6567    to roughly sort the entries by alignment.  */
6568
6569 static void
6570 lang_common (void)
6571 {
6572   if (link_info.inhibit_common_definition)
6573     return;
6574   if (bfd_link_relocatable (&link_info)
6575       && !command_line.force_common_definition)
6576     return;
6577
6578   if (!config.sort_common)
6579     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
6580   else
6581     {
6582       unsigned int power;
6583
6584       if (config.sort_common == sort_descending)
6585         {
6586           for (power = 4; power > 0; power--)
6587             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6588
6589           power = 0;
6590           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6591         }
6592       else
6593         {
6594           for (power = 0; power <= 4; power++)
6595             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6596
6597           power = (unsigned int) -1;
6598           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6599         }
6600     }
6601 }
6602
6603 /* Place one common symbol in the correct section.  */
6604
6605 static bfd_boolean
6606 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
6607 {
6608   unsigned int power_of_two;
6609   bfd_vma size;
6610   asection *section;
6611
6612   if (h->type != bfd_link_hash_common)
6613     return TRUE;
6614
6615   size = h->u.c.size;
6616   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
6617
6618   if (config.sort_common == sort_descending
6619       && power_of_two < *(unsigned int *) info)
6620     return TRUE;
6621   else if (config.sort_common == sort_ascending
6622            && power_of_two > *(unsigned int *) info)
6623     return TRUE;
6624
6625   section = h->u.c.p->section;
6626   if (!bfd_define_common_symbol (link_info.output_bfd, &link_info, h))
6627     einfo (_("%F%P: could not define common symbol `%pT': %E\n"),
6628            h->root.string);
6629
6630   if (config.map_file != NULL)
6631     {
6632       static bfd_boolean header_printed;
6633       int len;
6634       char *name;
6635       char buf[50];
6636
6637       if (!header_printed)
6638         {
6639           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
6640           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
6641           header_printed = TRUE;
6642         }
6643
6644       name = bfd_demangle (link_info.output_bfd, h->root.string,
6645                            DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
6646       if (name == NULL)
6647         {
6648           minfo ("%s", h->root.string);
6649           len = strlen (h->root.string);
6650         }
6651       else
6652         {
6653           minfo ("%s", name);
6654           len = strlen (name);
6655           free (name);
6656         }
6657
6658       if (len >= 19)
6659         {
6660           print_nl ();
6661           len = 0;
6662         }
6663       while (len < 20)
6664         {
6665           print_space ();
6666           ++len;
6667         }
6668
6669       minfo ("0x");
6670       if (size <= 0xffffffff)
6671         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
6672       else
6673         sprintf_vma (buf, size);
6674       minfo ("%s", buf);
6675       len = strlen (buf);
6676
6677       while (len < 16)
6678         {
6679           print_space ();
6680           ++len;
6681         }
6682
6683       minfo ("%pB\n", section->owner);
6684     }
6685
6686   return TRUE;
6687 }
6688
6689 /* Handle a single orphan section S, placing the orphan into an appropriate
6690    output section.  The effects of the --orphan-handling command line
6691    option are handled here.  */
6692
6693 static void
6694 ldlang_place_orphan (asection *s)
6695 {
6696   if (config.orphan_handling == orphan_handling_discard)
6697     {
6698       lang_output_section_statement_type *os;
6699       os = lang_output_section_statement_lookup (DISCARD_SECTION_NAME, 0,
6700                                                  TRUE);
6701       if (os->addr_tree == NULL
6702           && (bfd_link_relocatable (&link_info)
6703               || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0))
6704         os->addr_tree = exp_intop (0);
6705       lang_add_section (&os->children, s, NULL, os);
6706     }
6707   else
6708     {
6709       lang_output_section_statement_type *os;
6710       const char *name = s->name;
6711       int constraint = 0;
6712
6713       if (config.orphan_handling == orphan_handling_error)
6714         einfo (_("%X%P: error: unplaced orphan section `%pA' from `%pB'\n"),
6715                s, s->owner);
6716
6717       if (config.unique_orphan_sections || unique_section_p (s, NULL))
6718         constraint = SPECIAL;
6719
6720       os = ldemul_place_orphan (s, name, constraint);
6721       if (os == NULL)
6722         {
6723           os = lang_output_section_statement_lookup (name, constraint, TRUE);
6724           if (os->addr_tree == NULL
6725               && (bfd_link_relocatable (&link_info)
6726                   || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0))
6727             os->addr_tree = exp_intop (0);
6728           lang_add_section (&os->children, s, NULL, os);
6729         }
6730
6731       if (config.orphan_handling == orphan_handling_warn)
6732         einfo (_("%P: warning: orphan section `%pA' from `%pB' being "
6733                  "placed in section `%s'\n"),
6734                s, s->owner, os->name);
6735     }
6736 }
6737
6738 /* Run through the input files and ensure that every input section has
6739    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
6740    an input request and place it into the statement tree.  */
6741
6742 static void
6743 lang_place_orphans (void)
6744 {
6745   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
6746     {
6747       asection *s;
6748
6749       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6750         {
6751           if (s->output_section == NULL)
6752             {
6753               /* This section of the file is not attached, root
6754                  around for a sensible place for it to go.  */
6755
6756               if (file->flags.just_syms)
6757                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
6758               else if (lang_discard_section_p (s))
6759                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
6760               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
6761                 {
6762                   /* This is a lonely common section which must have
6763                      come from an archive.  We attach to the section
6764                      with the wildcard.  */
6765                   if (!bfd_link_relocatable (&link_info)
6766                       || command_line.force_common_definition)
6767                     {
6768                       if (default_common_section == NULL)
6769                         default_common_section
6770                           = lang_output_section_statement_lookup (".bss", 0,
6771                                                                   TRUE);
6772                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
6773                                         NULL, default_common_section);
6774                     }
6775                 }
6776               else
6777                 ldlang_place_orphan (s);
6778             }
6779         }
6780     }
6781 }
6782
6783 void
6784 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
6785 {
6786   flagword *ptr_flags;
6787
6788   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
6789
6790   while (*flags)
6791     {
6792       switch (*flags)
6793         {
6794           /* PR 17900: An exclamation mark in the attributes reverses
6795              the sense of any of the attributes that follow.  */
6796         case '!':
6797           invert = !invert;
6798           ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
6799           break;
6800
6801         case 'A': case 'a':
6802           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
6803           break;
6804
6805         case 'R': case 'r':
6806           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
6807           break;
6808
6809         case 'W': case 'w':
6810           *ptr_flags |= SEC_DATA;
6811           break;
6812
6813         case 'X': case 'x':
6814           *ptr_flags |= SEC_CODE;
6815           break;
6816
6817         case 'L': case 'l':
6818         case 'I': case 'i':
6819           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
6820           break;
6821
6822         default:
6823           einfo (_("%F%P: invalid character %c (%d) in flags\n"),
6824                  *flags, *flags);
6825           break;
6826         }
6827       flags++;
6828     }
6829 }
6830
6831 /* Call a function on each input file.  This function will be called
6832    on an archive, but not on the elements.  */
6833
6834 void
6835 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6836 {
6837   lang_input_statement_type *f;
6838
6839   for (f = &input_file_chain.head->input_statement;
6840        f != NULL;
6841        f = &f->next_real_file->input_statement)
6842     func (f);
6843 }
6844
6845 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
6846    the elements of an archive which are included in the link, but will
6847    not be called on the archive file itself.  */
6848
6849 void
6850 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6851 {
6852   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6853     {
6854       func (f);
6855     }
6856 }
6857
6858 void
6859 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
6860 {
6861   lang_statement_append (&file_chain,
6862                          (lang_statement_union_type *) entry,
6863                          &entry->next);
6864
6865   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
6866      a link.  */
6867   ASSERT (entry->the_bfd->link.next == NULL);
6868   ASSERT (entry->the_bfd != link_info.output_bfd);
6869
6870   *link_info.input_bfds_tail = entry->the_bfd;
6871   link_info.input_bfds_tail = &entry->the_bfd->link.next;
6872   entry->the_bfd->usrdata = entry;
6873   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
6874
6875   /* Look through the sections and check for any which should not be
6876      included in the link.  We need to do this now, so that we can
6877      notice when the backend linker tries to report multiple
6878      definition errors for symbols which are in sections we aren't
6879      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
6880      symbols which are defined in sections which are going to be
6881      discarded.  This would require modifying the backend linker for
6882      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
6883      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
6884
6885   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
6886 }
6887
6888 void
6889 lang_add_output (const char *name, int from_script)
6890 {
6891   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
6892   if (!had_output_filename || !from_script)
6893     {
6894       output_filename = name;
6895       had_output_filename = TRUE;
6896     }
6897 }
6898
6899 lang_output_section_statement_type *
6900 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
6901                                      etree_type *address_exp,
6902                                      enum section_type sectype,
6903                                      etree_type *align,
6904                                      etree_type *subalign,
6905                                      etree_type *ebase,
6906                                      int constraint,
6907                                      int align_with_input)
6908 {
6909   lang_output_section_statement_type *os;
6910
6911   os = lang_output_section_statement_lookup (output_section_statement_name,
6912                                              constraint, TRUE);
6913   current_section = os;
6914
6915   if (os->addr_tree == NULL)
6916     {
6917       os->addr_tree = address_exp;
6918     }
6919   os->sectype = sectype;
6920   if (sectype != noload_section)
6921     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
6922   else
6923     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
6924   os->block_value = 1;
6925
6926   /* Make next things chain into subchain of this.  */
6927   push_stat_ptr (&os->children);
6928
6929   os->align_lma_with_input = align_with_input == ALIGN_WITH_INPUT;
6930   if (os->align_lma_with_input && align != NULL)
6931     einfo (_("%F%P:%pS: error: align with input and explicit align specified\n"),
6932            NULL);
6933
6934   os->subsection_alignment = subalign;
6935   os->section_alignment = align;
6936
6937   os->load_base = ebase;
6938   return os;
6939 }
6940
6941 void
6942 lang_final (void)
6943 {
6944   lang_output_statement_type *new_stmt;
6945
6946   new_stmt = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
6947   new_stmt->name = output_filename;
6948 }
6949
6950 /* Reset the current counters in the regions.  */
6951
6952 void
6953 lang_reset_memory_regions (void)
6954 {
6955   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
6956   asection *o;
6957   lang_output_section_statement_type *os;
6958
6959   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
6960     {
6961       p->current = p->origin;
6962       p->last_os = NULL;
6963     }
6964
6965   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6966        os != NULL;
6967        os = os->next)
6968     {
6969       os->processed_vma = FALSE;
6970       os->processed_lma = FALSE;
6971     }
6972
6973   for (o = link_info.output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6974     {
6975       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
6976       o->rawsize = o->size;
6977       if (!(o->flags & SEC_FIXED_SIZE))
6978         o->size = 0;
6979     }
6980 }
6981
6982 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
6983
6984 static void
6985 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
6986                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6987                      asection *section,
6988                      struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
6989                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6990                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
6991 {
6992   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
6993      should be as well.  */
6994   if (ptr->keep_sections)
6995     section->flags |= SEC_KEEP;
6996 }
6997
6998 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
6999
7000 static void
7001 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
7002 {
7003   for (; s != NULL; s = s->header.next)
7004     {
7005       switch (s->header.type)
7006         {
7007         case lang_wild_statement_enum:
7008           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
7009           break;
7010         case lang_constructors_statement_enum:
7011           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
7012           break;
7013         case lang_output_section_statement_enum:
7014           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
7015           break;
7016         case lang_group_statement_enum:
7017           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
7018           break;
7019         default:
7020           break;
7021         }
7022     }
7023 }
7024
7025 static void
7026 lang_gc_sections (void)
7027 {
7028   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
7029   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
7030
7031   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
7032      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
7033      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
7034   if (bfd_link_relocatable (&link_info))
7035     {
7036       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
7037         {
7038           asection *sec;
7039 #ifdef ENABLE_PLUGINS
7040           if (f->flags.claimed)
7041             continue;
7042 #endif
7043           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
7044             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
7045               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
7046         }
7047     }
7048
7049   if (link_info.gc_sections)
7050     bfd_gc_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
7051 }
7052
7053 /* Worker for lang_find_relro_sections_1.  */
7054
7055 static void
7056 find_relro_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
7057                              struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
7058                              asection *section,
7059                              struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
7060                              lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
7061                              void *data)
7062 {
7063   /* Discarded, excluded and ignored sections effectively have zero
7064      size.  */
7065   if (section->output_section != NULL
7066       && section->output_section->owner == link_info.output_bfd
7067       && (section->output_section->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
7068       && !IGNORE_SECTION (section)
7069       && section->size != 0)
7070     {
7071       bfd_boolean *has_relro_section = (bfd_boolean *) data;
7072       *has_relro_section = TRUE;
7073     }
7074 }
7075
7076 /* Iterate over sections for relro sections.  */
7077
7078 static void
7079 lang_find_relro_sections_1 (lang_statement_union_type *s,
7080                             seg_align_type *seg,
7081                             bfd_boolean *has_relro_section)
7082 {
7083   if (*has_relro_section)
7084     return;
7085
7086   for (; s != NULL; s = s->header.next)
7087     {
7088       if (s == seg->relro_end_stat)
7089         break;
7090
7091       switch (s->header.type)
7092         {
7093         case lang_wild_statement_enum:
7094           walk_wild (&s->wild_statement,
7095                      find_relro_section_callback,
7096                      has_relro_section);
7097           break;
7098         case lang_constructors_statement_enum:
7099           lang_find_relro_sections_1 (constructor_list.head,
7100                                       seg, has_relro_section);
7101           break;
7102         case lang_output_section_statement_enum:
7103           lang_find_relro_sections_1 (s->output_section_statement.children.head,
7104                                       seg, has_relro_section);
7105           break;
7106         case lang_group_statement_enum:
7107           lang_find_relro_sections_1 (s->group_statement.children.head,
7108                                       seg, has_relro_section);
7109           break;
7110         default:
7111           break;
7112         }
7113     }
7114 }
7115
7116 static void
7117 lang_find_relro_sections (void)
7118 {
7119   bfd_boolean has_relro_section = FALSE;
7120
7121   /* Check all sections in the link script.  */
7122
7123   lang_find_relro_sections_1 (expld.dataseg.relro_start_stat,
7124                               &expld.dataseg, &has_relro_section);
7125
7126   if (!has_relro_section)
7127     link_info.relro = FALSE;
7128 }
7129
7130 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
7131
7132 void
7133 lang_relax_sections (bfd_boolean need_layout)
7134 {
7135   if (RELAXATION_ENABLED)
7136     {
7137       /* We may need more than one relaxation pass.  */
7138       int i = link_info.relax_pass;
7139
7140       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
7141       link_info.relax_pass = 0;
7142
7143       while (i--)
7144         {
7145           /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
7146           bfd_boolean relax_again;
7147
7148           link_info.relax_trip = -1;
7149           do
7150             {
7151               link_info.relax_trip++;
7152
7153               /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
7154                  you need to change this code, you probably need to change
7155                  pe-dll.c also.  DJ  */
7156
7157               /* Do all the assignments with our current guesses as to
7158                  section sizes.  */
7159               lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
7160
7161               /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
7162                  size.  */
7163               lang_reset_memory_regions ();
7164
7165               /* Perform another relax pass - this time we know where the
7166                  globals are, so can make a better guess.  */
7167               relax_again = FALSE;
7168               lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
7169             }
7170           while (relax_again);
7171
7172           link_info.relax_pass++;
7173         }
7174       need_layout = TRUE;
7175     }
7176
7177   if (need_layout)
7178     {
7179       /* Final extra sizing to report errors.  */
7180       lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
7181       lang_reset_memory_regions ();
7182       lang_size_sections (NULL, TRUE);
7183     }
7184 }
7185
7186 #ifdef ENABLE_PLUGINS
7187 /* Find the insert point for the plugin's replacement files.  We
7188    place them after the first claimed real object file, or if the
7189    first claimed object is an archive member, after the last real
7190    object file immediately preceding the archive.  In the event
7191    no objects have been claimed at all, we return the first dummy
7192    object file on the list as the insert point; that works, but
7193    the callee must be careful when relinking the file_chain as it
7194    is not actually on that chain, only the statement_list and the
7195    input_file list; in that case, the replacement files must be
7196    inserted at the head of the file_chain.  */
7197
7198 static lang_input_statement_type *
7199 find_replacements_insert_point (void)
7200 {
7201   lang_input_statement_type *claim1, *lastobject;
7202   lastobject = &input_file_chain.head->input_statement;
7203   for (claim1 = &file_chain.head->input_statement;
7204        claim1 != NULL;
7205        claim1 = &claim1->next->input_statement)
7206     {
7207       if (claim1->flags.claimed)
7208         return claim1->flags.claim_archive ? lastobject : claim1;
7209       /* Update lastobject if this is a real object file.  */
7210       if (claim1->the_bfd != NULL && claim1->the_bfd->my_archive == NULL)
7211         lastobject = claim1;
7212     }
7213   /* No files were claimed by the plugin.  Choose the last object
7214      file found on the list (maybe the first, dummy entry) as the
7215      insert point.  */
7216   return lastobject;
7217 }
7218
7219 /* Find where to insert ADD, an archive element or shared library
7220    added during a rescan.  */
7221
7222 static lang_statement_union_type **
7223 find_rescan_insertion (lang_input_statement_type *add)
7224 {
7225   bfd *add_bfd = add->the_bfd;
7226   lang_input_statement_type *f;
7227   lang_input_statement_type *last_loaded = NULL;
7228   lang_input_statement_type *before = NULL;
7229   lang_statement_union_type **iter = NULL;
7230
7231   if (add_bfd->my_archive != NULL)
7232     add_bfd = add_bfd->my_archive;
7233
7234   /* First look through the input file chain, to find an object file
7235      before the one we've rescanned.  Normal object files always
7236      appear on both the input file chain and the file chain, so this
7237      lets us get quickly to somewhere near the correct place on the
7238      file chain if it is full of archive elements.  Archives don't
7239      appear on the file chain, but if an element has been extracted
7240      then their input_statement->next points at it.  */
7241   for (f = &input_file_chain.head->input_statement;
7242        f != NULL;
7243        f = &f->next_real_file->input_statement)
7244     {
7245       if (f->the_bfd == add_bfd)
7246         {
7247           before = last_loaded;
7248           if (f->next != NULL)
7249             return &f->next->input_statement.next;
7250         }
7251       if (f->the_bfd != NULL && f->next != NULL)
7252         last_loaded = f;
7253     }
7254
7255   for (iter = before ? &before->next : &file_chain.head->input_statement.next;
7256        *iter != NULL;
7257        iter = &(*iter)->input_statement.next)
7258     if (!(*iter)->input_statement.flags.claim_archive
7259         && (*iter)->input_statement.the_bfd->my_archive == NULL)
7260       break;
7261
7262   return iter;
7263 }
7264
7265 /* Insert SRCLIST into DESTLIST after given element by chaining
7266    on FIELD as the next-pointer.  (Counterintuitively does not need
7267    a pointer to the actual after-node itself, just its chain field.)  */
7268
7269 static void
7270 lang_list_insert_after (lang_statement_list_type *destlist,
7271                         lang_statement_list_type *srclist,
7272                         lang_statement_union_type **field)
7273 {
7274   *(srclist->tail) = *field;
7275   *field = srclist->head;
7276   if (destlist->tail == field)
7277     destlist->tail = srclist->tail;
7278 }
7279
7280 /* Detach new nodes added to DESTLIST since the time ORIGLIST
7281    was taken as a copy of it and leave them in ORIGLIST.  */
7282
7283 static void
7284 lang_list_remove_tail (lang_statement_list_type *destlist,
7285                        lang_statement_list_type *origlist)
7286 {
7287   union lang_statement_union **savetail;
7288   /* Check that ORIGLIST really is an earlier state of DESTLIST.  */
7289   ASSERT (origlist->head == destlist->head);
7290   savetail = origlist->tail;
7291   origlist->head = *(savetail);
7292   origlist->tail = destlist->tail;
7293   destlist->tail = savetail;
7294   *savetail = NULL;
7295 }
7296 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
7297
7298 /* Add NAME to the list of garbage collection entry points.  */
7299
7300 void
7301 lang_add_gc_name (const char *name)
7302 {
7303   struct bfd_sym_chain *sym;
7304
7305   if (name == NULL)
7306     return;
7307
7308   sym = (struct bfd_sym_chain *) stat_alloc (sizeof (*sym));
7309
7310   sym->next = link_info.gc_sym_list;
7311   sym->name = name;
7312   link_info.gc_sym_list = sym;
7313 }
7314
7315 /* Check relocations.  */
7316
7317 static void
7318 lang_check_relocs (void)
7319 {
7320   if (link_info.check_relocs_after_open_input)
7321     {
7322       bfd *abfd;
7323
7324       for (abfd = link_info.input_bfds;
7325            abfd != (bfd *) NULL; abfd = abfd->link.next)
7326         if (!bfd_link_check_relocs (abfd, &link_info))
7327           {
7328             /* No object output, fail return.  */
7329             config.make_executable = FALSE;
7330             /* Note: we do not abort the loop, but rather
7331                continue the scan in case there are other
7332                bad relocations to report.  */
7333           }
7334     }
7335 }
7336
7337 /* Look through all output sections looking for places where we can
7338    propagate forward the lma region.  */
7339
7340 static void
7341 lang_propagate_lma_regions (void)
7342 {
7343   lang_output_section_statement_type *os;
7344
7345   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7346        os != NULL;
7347        os = os->next)
7348     {
7349       if (os->prev != NULL
7350           && os->lma_region == NULL
7351           && os->load_base == NULL
7352           && os->addr_tree == NULL
7353           && os->region == os->prev->region)
7354         os->lma_region = os->prev->lma_region;
7355     }
7356 }
7357
7358 void
7359 lang_process (void)
7360 {
7361   /* Finalize dynamic list.  */
7362   if (link_info.dynamic_list)
7363     lang_finalize_version_expr_head (&link_info.dynamic_list->head);
7364
7365   current_target = default_target;
7366
7367   /* Open the output file.  */
7368   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
7369   init_opb ();
7370
7371   ldemul_create_output_section_statements ();
7372
7373   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
7374   lang_place_undefineds ();
7375
7376   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
7377     einfo (_("%F%P: can not create hash table: %E\n"));
7378
7379   /* Create a bfd for each input file.  */
7380   current_target = default_target;
7381   lang_statement_iteration++;
7382   open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_NORMAL);
7383   /* open_input_bfds also handles assignments, so we can give values
7384      to symbolic origin/length now.  */
7385   lang_do_memory_regions ();
7386
7387 #ifdef ENABLE_PLUGINS
7388   if (link_info.lto_plugin_active)
7389     {
7390       lang_statement_list_type added;
7391       lang_statement_list_type files, inputfiles;
7392
7393       /* Now all files are read, let the plugin(s) decide if there
7394          are any more to be added to the link before we call the
7395          emulation's after_open hook.  We create a private list of
7396          input statements for this purpose, which we will eventually
7397          insert into the global statement list after the first claimed
7398          file.  */
7399       added = *stat_ptr;
7400       /* We need to manipulate all three chains in synchrony.  */
7401       files = file_chain;
7402       inputfiles = input_file_chain;
7403       if (plugin_call_all_symbols_read ())
7404         einfo (_("%F%P: %s: plugin reported error after all symbols read\n"),
7405                plugin_error_plugin ());
7406       /* Open any newly added files, updating the file chains.  */
7407       open_input_bfds (*added.tail, OPEN_BFD_NORMAL);
7408       /* Restore the global list pointer now they have all been added.  */
7409       lang_list_remove_tail (stat_ptr, &added);
7410       /* And detach the fresh ends of the file lists.  */
7411       lang_list_remove_tail (&file_chain, &files);
7412       lang_list_remove_tail (&input_file_chain, &inputfiles);
7413       /* Were any new files added?  */
7414       if (added.head != NULL)
7415         {
7416           /* If so, we will insert them into the statement list immediately
7417              after the first input file that was claimed by the plugin.  */
7418           plugin_insert = find_replacements_insert_point ();
7419           /* If a plugin adds input files without having claimed any, we
7420              don't really have a good idea where to place them.  Just putting
7421              them at the start or end of the list is liable to leave them
7422              outside the crtbegin...crtend range.  */
7423           ASSERT (plugin_insert != NULL);
7424           /* Splice the new statement list into the old one.  */
7425           lang_list_insert_after (stat_ptr, &added,
7426                                   &plugin_insert->header.next);
7427           /* Likewise for the file chains.  */
7428           lang_list_insert_after (&input_file_chain, &inputfiles,
7429                                   &plugin_insert->next_real_file);
7430           /* We must be careful when relinking file_chain; we may need to
7431              insert the new files at the head of the list if the insert
7432              point chosen is the dummy first input file.  */
7433           if (plugin_insert->filename)
7434             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &plugin_insert->next);
7435           else
7436             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &file_chain.head);
7437
7438           /* Rescan archives in case new undefined symbols have appeared.  */
7439           files = file_chain;
7440           lang_statement_iteration++;
7441           open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_RESCAN);
7442           lang_list_remove_tail (&file_chain, &files);
7443           while (files.head != NULL)
7444             {
7445               lang_statement_union_type **insert;
7446               lang_statement_union_type **iter, *temp;
7447               bfd *my_arch;
7448
7449               insert = find_rescan_insertion (&files.head->input_statement);
7450               /* All elements from an archive can be added at once.  */
7451               iter = &files.head->input_statement.next;
7452               my_arch = files.head->input_statement.the_bfd->my_archive;
7453               if (my_arch != NULL)
7454                 for (; *iter != NULL; iter = &(*iter)->input_statement.next)
7455                   if ((*iter)->input_statement.the_bfd->my_archive != my_arch)
7456                     break;
7457               temp = *insert;
7458               *insert = files.head;
7459               files.head = *iter;
7460               *iter = temp;
7461               if (my_arch != NULL)
7462                 {
7463                   lang_input_statement_type *parent = my_arch->usrdata;
7464                   if (parent != NULL)
7465                     parent->next = (lang_statement_union_type *)
7466                       ((char *) iter
7467                        - offsetof (lang_input_statement_type, next));
7468                 }
7469             }
7470         }
7471     }
7472 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
7473
7474   /* Make sure that nobody has tried to add a symbol to this list
7475      before now.  */
7476   ASSERT (link_info.gc_sym_list == NULL);
7477
7478   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
7479
7480   if (entry_symbol.name == NULL)
7481     {
7482       link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
7483
7484       /* entry_symbol is normally initialied by a ENTRY definition in the
7485          linker script or the -e command line option.  But if neither of
7486          these have been used, the target specific backend may still have
7487          provided an entry symbol via a call to lang_default_entry().
7488          Unfortunately this value will not be processed until lang_end()
7489          is called, long after this function has finished.  So detect this
7490          case here and add the target's entry symbol to the list of starting
7491          points for garbage collection resolution.  */
7492       lang_add_gc_name (entry_symbol_default);
7493     }
7494
7495   lang_add_gc_name (link_info.init_function);
7496   lang_add_gc_name (link_info.fini_function);
7497
7498   ldemul_after_open ();
7499   if (config.map_file != NULL)
7500     lang_print_asneeded ();
7501
7502   bfd_section_already_linked_table_free ();
7503
7504   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
7505      after all the input files have been opened, but before we do any
7506      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
7507      does on the output file will be known during the rest of the
7508      link.  */
7509   lang_check ();
7510
7511   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
7512   if (command_line.version_exports_section)
7513     lang_do_version_exports_section ();
7514
7515   /* Build all sets based on the information gathered from the input
7516      files.  */
7517   ldctor_build_sets ();
7518
7519   /* Give initial values for __start and __stop symbols, so that  ELF
7520      gc_sections will keep sections referenced by these symbols.  Must
7521      be done before lang_do_assignments below.  */
7522   if (config.build_constructors)
7523     lang_init_start_stop ();
7524
7525   /* PR 13683: We must rerun the assignments prior to running garbage
7526      collection in order to make sure that all symbol aliases are resolved.  */
7527   lang_do_assignments (lang_mark_phase_enum);
7528   expld.phase = lang_first_phase_enum;
7529
7530   /* Size up the common data.  */
7531   lang_common ();
7532
7533   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
7534   lang_gc_sections ();
7535
7536   /* Check relocations.  */
7537   lang_check_relocs ();
7538
7539   ldemul_after_check_relocs ();
7540
7541   /* Update wild statements.  */
7542   update_wild_statements (statement_list.head);
7543
7544   /* Run through the contours of the script and attach input sections
7545      to the correct output sections.  */
7546   lang_statement_iteration++;
7547   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
7548
7549   process_insert_statements ();
7550
7551   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
7552   lang_place_orphans ();
7553
7554   if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
7555     {
7556       asection *found;
7557
7558       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
7559          sections, so that GCed sections are not merged, but before
7560          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
7561          is hard then.  */
7562       bfd_merge_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
7563
7564       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
7565       found = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, ".text");
7566
7567       if (found != NULL)
7568         {
7569           if (config.text_read_only)
7570             found->flags |= SEC_READONLY;
7571           else
7572             found->flags &= ~SEC_READONLY;
7573         }
7574     }
7575
7576   /* Copy forward lma regions for output sections in same lma region.  */
7577   lang_propagate_lma_regions ();
7578
7579   /* Defining __start/__stop symbols early for --gc-sections to work
7580      around a glibc build problem can result in these symbols being
7581      defined when they should not be.  Fix them now.  */
7582   if (config.build_constructors)
7583     lang_undef_start_stop ();
7584
7585   /* Define .startof./.sizeof. symbols with preliminary values before
7586      dynamic symbols are created.  */
7587   if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
7588     lang_init_startof_sizeof ();
7589
7590   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
7591      and other back-ends size dynamic sections.  */
7592   ldemul_before_allocation ();
7593
7594   /* We must record the program headers before we try to fix the
7595      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
7596   lang_record_phdrs ();
7597
7598   /* Check relro sections.  */
7599   if (link_info.relro && !bfd_link_relocatable (&link_info))
7600     lang_find_relro_sections ();
7601
7602   /* Size up the sections.  */
7603   lang_size_sections (NULL, !RELAXATION_ENABLED);
7604
7605   /* See if anything special should be done now we know how big
7606      everything is.  This is where relaxation is done.  */
7607   ldemul_after_allocation ();
7608
7609   /* Fix any __start, __stop, .startof. or .sizeof. symbols.  */
7610   lang_finalize_start_stop ();
7611
7612   /* Do all the assignments again, to report errors.  Assignment
7613      statements are processed multiple times, updating symbols; In
7614      open_input_bfds, lang_do_assignments, and lang_size_sections.
7615      Since lang_relax_sections calls lang_do_assignments, symbols are
7616      also updated in ldemul_after_allocation.  */
7617   lang_do_assignments (lang_final_phase_enum);
7618
7619   ldemul_finish ();
7620
7621   /* Convert absolute symbols to section relative.  */
7622   ldexp_finalize_syms ();
7623
7624   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
7625   if (command_line.check_section_addresses)
7626     lang_check_section_addresses ();
7627
7628   /* Check any required symbols are known.  */
7629   ldlang_check_require_defined_symbols ();
7630
7631   lang_end ();
7632 }
7633
7634 /* EXPORTED TO YACC */
7635
7636 void
7637 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
7638                struct wildcard_list *section_list,
7639                bfd_boolean keep_sections)
7640 {
7641   struct wildcard_list *curr, *next;
7642   lang_wild_statement_type *new_stmt;
7643
7644   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
7645   for (curr = section_list, section_list = NULL;
7646        curr != NULL;
7647        section_list = curr, curr = next)
7648     {
7649       next = curr->next;
7650       curr->next = section_list;
7651     }
7652
7653   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
7654     {
7655       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
7656         filespec->name = NULL;
7657       else if (!wildcardp (filespec->name))
7658         lang_has_input_file = TRUE;
7659     }
7660
7661   new_stmt = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
7662   new_stmt->filename = NULL;
7663   new_stmt->filenames_sorted = FALSE;
7664   new_stmt->section_flag_list = NULL;
7665   new_stmt->exclude_name_list = NULL;
7666   if (filespec != NULL)
7667     {
7668       new_stmt->filename = filespec->name;
7669       new_stmt->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
7670       new_stmt->section_flag_list = filespec->section_flag_list;
7671       new_stmt->exclude_name_list = filespec->exclude_name_list;
7672     }
7673   new_stmt->section_list = section_list;
7674   new_stmt->keep_sections = keep_sections;
7675   lang_list_init (&new_stmt->children);
7676   analyze_walk_wild_section_handler (new_stmt);
7677 }
7678
7679 void
7680 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
7681                     const segment_type *segment)
7682 {
7683   lang_address_statement_type *ad;
7684
7685   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
7686   ad->section_name = name;
7687   ad->address = address;
7688   ad->segment = segment;
7689 }
7690
7691 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
7692    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
7693    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
7694    precedence.  */
7695
7696 void
7697 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
7698 {
7699   if (entry_symbol.name == NULL
7700       || cmdline
7701       || !entry_from_cmdline)
7702     {
7703       entry_symbol.name = name;
7704       entry_from_cmdline = cmdline;
7705     }
7706 }
7707
7708 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
7709    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
7710    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
7711    must be permanently allocated.  */
7712 void
7713 lang_default_entry (const char *name)
7714 {
7715   entry_symbol_default = name;
7716 }
7717
7718 void
7719 lang_add_target (const char *name)
7720 {
7721   lang_target_statement_type *new_stmt;
7722
7723   new_stmt = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
7724   new_stmt->target = name;
7725 }
7726
7727 void
7728 lang_add_map (const char *name)
7729 {
7730   while (*name)
7731     {
7732       switch (*name)
7733         {
7734         case 'F':
7735           map_option_f = TRUE;
7736           break;
7737         }
7738       name++;
7739     }
7740 }
7741
7742 void
7743 lang_add_fill (fill_type *fill)
7744 {
7745   lang_fill_statement_type *new_stmt;
7746
7747   new_stmt = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
7748   new_stmt->fill = fill;
7749 }
7750
7751 void
7752 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
7753 {
7754   lang_data_statement_type *new_stmt;
7755
7756   new_stmt = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
7757   new_stmt->exp = exp;
7758   new_stmt->type = type;
7759 }
7760
7761 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
7762    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
7763    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
7764    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
7765    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
7766    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
7767
7768 void
7769 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
7770                 reloc_howto_type *howto,
7771                 asection *section,
7772                 const char *name,
7773                 union etree_union *addend)
7774 {
7775   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
7776
7777   p->reloc = reloc;
7778   p->howto = howto;
7779   p->section = section;
7780   p->name = name;
7781   p->addend_exp = addend;
7782
7783   p->addend_value = 0;
7784   p->output_section = NULL;
7785   p->output_offset = 0;
7786 }
7787
7788 lang_assignment_statement_type *
7789 lang_add_assignment (etree_type *exp)
7790 {
7791   lang_assignment_statement_type *new_stmt;
7792
7793   new_stmt = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
7794   new_stmt->exp = exp;
7795   return new_stmt;
7796 }
7797
7798 void
7799 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
7800 {
7801   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
7802 }
7803
7804 void
7805 lang_startup (const char *name)
7806 {
7807   if (first_file->filename != NULL)
7808     {
7809       einfo (_("%F%P: multiple STARTUP files\n"));
7810     }
7811   first_file->filename = name;
7812   first_file->local_sym_name = name;
7813   first_file->flags.real = TRUE;
7814 }
7815
7816 void
7817 lang_float (bfd_boolean maybe)
7818 {
7819   lang_float_flag = maybe;
7820 }
7821
7822
7823 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
7824    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
7825
7826    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
7827    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
7828    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
7829    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
7830    had an explicit load address.
7831
7832    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
7833
7834 static void
7835 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
7836                   lang_memory_region_type **lma_region,
7837                   const char *memspec,
7838                   const char *lma_memspec,
7839                   bfd_boolean have_lma,
7840                   bfd_boolean have_vma)
7841 {
7842   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
7843
7844   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
7845      has been specified, then use the load region for the runtime region
7846      as well.  */
7847   if (lma_memspec != NULL
7848       && !have_vma
7849       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
7850     *region = *lma_region;
7851   else
7852     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
7853
7854   if (have_lma && lma_memspec != 0)
7855     einfo (_("%X%P:%pS: section has both a load address and a load region\n"),
7856            NULL);
7857 }
7858
7859 void
7860 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
7861                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
7862                                      const char *lma_memspec)
7863 {
7864   lang_get_regions (&current_section->region,
7865                     &current_section->lma_region,
7866                     memspec, lma_memspec,
7867                     current_section->load_base != NULL,
7868                     current_section->addr_tree != NULL);
7869
7870   current_section->fill = fill;
7871   current_section->phdrs = phdrs;
7872   pop_stat_ptr ();
7873 }
7874
7875 void
7876 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
7877                        lang_statement_union_type *element,
7878                        lang_statement_union_type **field)
7879 {
7880   *(list->tail) = element;
7881   list->tail = field;
7882 }
7883
7884 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
7885
7886 void
7887 lang_add_output_format (const char *format,
7888                         const char *big,
7889                         const char *little,
7890                         int from_script)
7891 {
7892   if (output_target == NULL || !from_script)
7893     {
7894       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
7895           && big != NULL)
7896         format = big;
7897       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
7898                && little != NULL)
7899         format = little;
7900
7901       output_target = format;
7902     }
7903 }
7904
7905 void
7906 lang_add_insert (const char *where, int is_before)
7907 {
7908   lang_insert_statement_type *new_stmt;
7909
7910   new_stmt = new_stat (lang_insert_statement, stat_ptr);
7911   new_stmt->where = where;
7912   new_stmt->is_before = is_before;
7913   saved_script_handle = previous_script_handle;
7914 }
7915
7916 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
7917    stat_ptr to build new statements within the group.  */
7918
7919 void
7920 lang_enter_group (void)
7921 {
7922   lang_group_statement_type *g;
7923
7924   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
7925   lang_list_init (&g->children);
7926   push_stat_ptr (&g->children);
7927 }
7928
7929 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
7930    regular list of statements again.  Note that this will not work if
7931    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
7932    but currently they can't.  */
7933
7934 void
7935 lang_leave_group (void)
7936 {
7937   pop_stat_ptr ();
7938 }
7939
7940 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
7941    command in a linker script.  */
7942
7943 void
7944 lang_new_phdr (const char *name,
7945                etree_type *type,
7946                bfd_boolean filehdr,
7947                bfd_boolean phdrs,
7948                etree_type *at,
7949                etree_type *flags)
7950 {
7951   struct lang_phdr *n, **pp;
7952   bfd_boolean hdrs;
7953
7954   n = (struct lang_phdr *) stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
7955   n->next = NULL;
7956   n->name = name;
7957   n->type = exp_get_vma (type, 0, "program header type");
7958   n->filehdr = filehdr;
7959   n->phdrs = phdrs;
7960   n->at = at;
7961   n->flags = flags;
7962
7963   hdrs = n->type == 1 && (phdrs || filehdr);
7964
7965   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
7966     if (hdrs
7967         && (*pp)->type == 1
7968         && !((*pp)->filehdr || (*pp)->phdrs))
7969       {
7970         einfo (_("%X%P:%pS: PHDRS and FILEHDR are not supported"
7971                  " when prior PT_LOAD headers lack them\n"), NULL);
7972         hdrs = FALSE;
7973       }
7974
7975   *pp = n;
7976 }
7977
7978 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
7979    should not be calling an ELF specific function here.  */
7980
7981 static void
7982 lang_record_phdrs (void)
7983 {
7984   unsigned int alc;
7985   asection **secs;
7986   lang_output_section_phdr_list *last;
7987   struct lang_phdr *l;
7988   lang_output_section_statement_type *os;
7989
7990   alc = 10;
7991   secs = (asection **) xmalloc (alc * sizeof (asection *));
7992   last = NULL;
7993
7994   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
7995     {
7996       unsigned int c;
7997       flagword flags;
7998       bfd_vma at;
7999
8000       c = 0;
8001       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
8002            os != NULL;
8003            os = os->next)
8004         {
8005           lang_output_section_phdr_list *pl;
8006
8007           if (os->constraint < 0)
8008             continue;
8009
8010           pl = os->phdrs;
8011           if (pl != NULL)
8012             last = pl;
8013           else
8014             {
8015               if (os->sectype == noload_section
8016                   || os->bfd_section == NULL
8017                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
8018                 continue;
8019
8020               /* Don't add orphans to PT_INTERP header.  */
8021               if (l->type == 3)
8022                 continue;
8023
8024               if (last == NULL)
8025                 {
8026                   lang_output_section_statement_type *tmp_os;
8027
8028                   /* If we have not run across a section with a program
8029                      header assigned to it yet, then scan forwards to find
8030                      one.  This prevents inconsistencies in the linker's
8031                      behaviour when a script has specified just a single
8032                      header and there are sections in that script which are
8033                      not assigned to it, and which occur before the first
8034                      use of that header. See here for more details:
8035                      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00291.html  */
8036                   for (tmp_os = os; tmp_os; tmp_os = tmp_os->next)
8037                     if (tmp_os->phdrs)
8038                       {
8039                         last = tmp_os->phdrs;
8040                         break;
8041                       }
8042                   if (last == NULL)
8043                     einfo (_("%F%P: no sections assigned to phdrs\n"));
8044                 }
8045               pl = last;
8046             }
8047
8048           if (os->bfd_section == NULL)
8049             continue;
8050
8051           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
8052             {
8053               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
8054                 {
8055                   if (c >= alc)
8056                     {
8057                       alc *= 2;
8058                       secs = (asection **) xrealloc (secs,
8059                                                      alc * sizeof (asection *));
8060                     }
8061                   secs[c] = os->bfd_section;
8062                   ++c;
8063                   pl->used = TRUE;
8064                 }
8065             }
8066         }
8067
8068       if (l->flags == NULL)
8069         flags = 0;
8070       else
8071         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
8072
8073       if (l->at == NULL)
8074         at = 0;
8075       else
8076         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
8077
8078       if (!bfd_record_phdr (link_info.output_bfd, l->type,
8079                             l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
8080                             at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
8081         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
8082     }
8083
8084   free (secs);
8085
8086   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
8087   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
8088        os != NULL;
8089        os = os->next)
8090     {
8091       lang_output_section_phdr_list *pl;
8092
8093       if (os->constraint < 0
8094           || os->bfd_section == NULL)
8095         continue;
8096
8097       for (pl = os->phdrs;
8098            pl != NULL;
8099            pl = pl->next)
8100         if (!pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
8101           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
8102                  os->name, pl->name);
8103     }
8104 }
8105
8106 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
8107
8108 void
8109 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
8110 {
8111   struct lang_nocrossrefs *n;
8112
8113   n = (struct lang_nocrossrefs *) xmalloc (sizeof *n);
8114   n->next = nocrossref_list;
8115   n->list = l;
8116   n->onlyfirst = FALSE;
8117   nocrossref_list = n;
8118
8119   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
8120   link_info.notice_all = TRUE;
8121 }
8122
8123 /* Record a section that cannot be referenced from a list of sections.  */
8124
8125 void
8126 lang_add_nocrossref_to (lang_nocrossref_type *l)
8127 {
8128   lang_add_nocrossref (l);
8129   nocrossref_list->onlyfirst = TRUE;
8130 }
8131 \f
8132 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
8133
8134 /* The overlay virtual address.  */
8135 static etree_type *overlay_vma;
8136 /* And subsection alignment.  */
8137 static etree_type *overlay_subalign;
8138
8139 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
8140 static etree_type *overlay_max;
8141
8142 /* A list of all the sections in this overlay.  */
8143
8144 struct overlay_list {
8145   struct overlay_list *next;
8146   lang_output_section_statement_type *os;
8147 };
8148
8149 static struct overlay_list *overlay_list;
8150
8151 /* Start handling an overlay.  */
8152
8153 void
8154 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
8155 {
8156   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
8157   ASSERT (overlay_vma == NULL
8158           && overlay_subalign == NULL
8159           && overlay_max == NULL);
8160
8161   overlay_vma = vma_expr;
8162   overlay_subalign = subalign;
8163 }
8164
8165 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
8166    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
8167    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
8168
8169 void
8170 lang_enter_overlay_section (const char *name)
8171 {
8172   struct overlay_list *n;
8173   etree_type *size;
8174
8175   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, overlay_section,
8176                                        0, overlay_subalign, 0, 0, 0);
8177
8178   /* If this is the first section, then base the VMA of future
8179      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
8180      used in the addresses.  */
8181   if (overlay_list == NULL)
8182     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
8183
8184   /* Remember the section.  */
8185   n = (struct overlay_list *) xmalloc (sizeof *n);
8186   n->os = current_section;
8187   n->next = overlay_list;
8188   overlay_list = n;
8189
8190   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
8191
8192   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
8193   if (overlay_max == NULL)
8194     overlay_max = size;
8195   else
8196     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
8197 }
8198
8199 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
8200    here.  */
8201
8202 void
8203 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
8204                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
8205 {
8206   const char *name;
8207   char *clean, *s2;
8208   const char *s1;
8209   char *buf;
8210
8211   name = current_section->name;
8212
8213   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
8214      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
8215      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
8216      override it.  */
8217   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
8218
8219   /* Define the magic symbols.  */
8220
8221   clean = (char *) xmalloc (strlen (name) + 1);
8222   s2 = clean;
8223   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
8224     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
8225       *s2++ = *s1;
8226   *s2 = '\0';
8227
8228   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
8229   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
8230   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
8231                                     exp_nameop (LOADADDR, name),
8232                                     FALSE));
8233
8234   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
8235   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
8236   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
8237                                     exp_binop ('+',
8238                                                exp_nameop (LOADADDR, name),
8239                                                exp_nameop (SIZEOF, name)),
8240                                     FALSE));
8241
8242   free (clean);
8243 }
8244
8245 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
8246    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
8247
8248 void
8249 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
8250                     int nocrossrefs,
8251                     fill_type *fill,
8252                     const char *memspec,
8253                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
8254                     const char *lma_memspec)
8255 {
8256   lang_memory_region_type *region;
8257   lang_memory_region_type *lma_region;
8258   struct overlay_list *l;
8259   lang_nocrossref_type *nocrossref;
8260
8261   lang_get_regions (&region, &lma_region,
8262                     memspec, lma_memspec,
8263                     lma_expr != NULL, FALSE);
8264
8265   nocrossref = NULL;
8266
8267   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
8268      overlay region.  */
8269   if (overlay_list != NULL)
8270     {
8271       overlay_list->os->update_dot = 1;
8272       overlay_list->os->update_dot_tree
8273         = exp_assign (".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max), FALSE);
8274     }
8275
8276   l = overlay_list;
8277   while (l != NULL)
8278     {
8279       struct overlay_list *next;
8280
8281       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
8282         l->os->fill = fill;
8283
8284       l->os->region = region;
8285       l->os->lma_region = lma_region;
8286
8287       /* The first section has the load address specified in the
8288          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
8289          The base address is not needed (and should be null) if
8290          an LMA region was specified.  */
8291       if (l->next == 0)
8292         {
8293           l->os->load_base = lma_expr;
8294           l->os->sectype = normal_section;
8295         }
8296       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
8297         l->os->phdrs = phdrs;
8298
8299       if (nocrossrefs)
8300         {
8301           lang_nocrossref_type *nc;
8302
8303           nc = (lang_nocrossref_type *) xmalloc (sizeof *nc);
8304           nc->name = l->os->name;
8305           nc->next = nocrossref;
8306           nocrossref = nc;
8307         }
8308
8309       next = l->next;
8310       free (l);
8311       l = next;
8312     }
8313
8314   if (nocrossref != NULL)
8315     lang_add_nocrossref (nocrossref);
8316
8317   overlay_vma = NULL;
8318   overlay_list = NULL;
8319   overlay_max = NULL;
8320   overlay_subalign = NULL;
8321 }
8322 \f
8323 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
8324
8325 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
8326    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
8327    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
8328
8329 static struct bfd_elf_version_expr *
8330 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
8331                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
8332                  const char *sym)
8333 {
8334   const char *c_sym;
8335   const char *cxx_sym = sym;
8336   const char *java_sym = sym;
8337   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
8338   enum demangling_styles curr_style;
8339
8340   curr_style = CURRENT_DEMANGLING_STYLE;
8341   cplus_demangle_set_style (no_demangling);
8342   c_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_NO_OPTS);
8343   if (!c_sym)
8344     c_sym = sym;
8345   cplus_demangle_set_style (curr_style);
8346
8347   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
8348     {
8349       cxx_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym,
8350                               DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
8351       if (!cxx_sym)
8352         cxx_sym = sym;
8353     }
8354   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
8355     {
8356       java_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_JAVA);
8357       if (!java_sym)
8358         java_sym = sym;
8359     }
8360
8361   if (head->htab && (prev == NULL || prev->literal))
8362     {
8363       struct bfd_elf_version_expr e;
8364
8365       switch (prev ? prev->mask : 0)
8366         {
8367         case 0:
8368           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
8369             {
8370               e.pattern = c_sym;
8371               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
8372                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
8373               while (expr && strcmp (expr->pattern, c_sym) == 0)
8374                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
8375                   goto out_ret;
8376                 else
8377                   expr = expr->next;
8378             }
8379           /* Fallthrough */
8380         case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
8381           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
8382             {
8383               e.pattern = cxx_sym;
8384               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
8385                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
8386               while (expr && strcmp (expr->pattern, cxx_sym) == 0)
8387                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
8388                   goto out_ret;
8389                 else
8390                   expr = expr->next;
8391             }
8392           /* Fallthrough */
8393         case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
8394           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
8395             {
8396               e.pattern = java_sym;
8397               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
8398                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
8399               while (expr && strcmp (expr->pattern, java_sym) == 0)
8400                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
8401                   goto out_ret;
8402                 else
8403                   expr = expr->next;
8404             }
8405           /* Fallthrough */
8406         default:
8407           break;
8408         }
8409     }
8410
8411   /* Finally, try the wildcards.  */
8412   if (prev == NULL || prev->literal)
8413     expr = head->remaining;
8414   else
8415     expr = prev->next;
8416   for (; expr; expr = expr->next)
8417     {
8418       const char *s;
8419
8420       if (!expr->pattern)
8421         continue;
8422
8423       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
8424         break;
8425
8426       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
8427         s = java_sym;
8428       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
8429         s = cxx_sym;
8430       else
8431         s = c_sym;
8432       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
8433         break;
8434     }
8435
8436  out_ret:
8437   if (c_sym != sym)
8438     free ((char *) c_sym);
8439   if (cxx_sym != sym)
8440     free ((char *) cxx_sym);
8441   if (java_sym != sym)
8442     free ((char *) java_sym);
8443   return expr;
8444 }
8445
8446 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
8447    return a pointer to the symbol name with any backslash quotes removed.  */
8448
8449 static const char *
8450 realsymbol (const char *pattern)
8451 {
8452   const char *p;
8453   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
8454   char *s, *symbol = (char *) xmalloc (strlen (pattern) + 1);
8455
8456   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
8457     {
8458       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
8459          backslash.  */
8460       if (backslash)
8461         {
8462           /* Remove the preceding backslash.  */
8463           *(s - 1) = *p;
8464           backslash = FALSE;
8465           changed = TRUE;
8466         }
8467       else
8468         {
8469           if (*p == '?' || *p == '*' || *p == '[')
8470             {
8471               free (symbol);
8472               return NULL;
8473             }
8474
8475           *s++ = *p;
8476           backslash = *p == '\\';
8477         }
8478     }
8479
8480   if (changed)
8481     {
8482       *s = '\0';
8483       return symbol;
8484     }
8485   else
8486     {
8487       free (symbol);
8488       return pattern;
8489     }
8490 }
8491
8492 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW_NAME is
8493    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
8494    pattern to be matched against symbol names.  */
8495
8496 struct bfd_elf_version_expr *
8497 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
8498                        const char *new_name,
8499                        const char *lang,
8500                        bfd_boolean literal_p)
8501 {
8502   struct bfd_elf_version_expr *ret;
8503
8504   ret = (struct bfd_elf_version_expr *) xmalloc (sizeof *ret);
8505   ret->next = orig;
8506   ret->symver = 0;
8507   ret->script = 0;
8508   ret->literal = TRUE;
8509   ret->pattern = literal_p ? new_name : realsymbol (new_name);
8510   if (ret->pattern == NULL)
8511     {
8512       ret->pattern = new_name;
8513       ret->literal = FALSE;
8514     }
8515
8516   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
8517     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
8518   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
8519     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
8520   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
8521     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
8522   else
8523     {
8524       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
8525              lang);
8526       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
8527     }
8528
8529   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
8530 }
8531
8532 /* This is called for each set of variable names and match
8533    expressions.  */
8534
8535 struct bfd_elf_version_tree *
8536 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
8537                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
8538 {
8539   struct bfd_elf_version_tree *ret;
8540
8541   ret = (struct bfd_elf_version_tree *) xcalloc (1, sizeof *ret);
8542   ret->globals.list = globals;
8543   ret->locals.list = locals;
8544   ret->match = lang_vers_match;
8545   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
8546   return ret;
8547 }
8548
8549 /* This static variable keeps track of version indices.  */
8550
8551 static int version_index;
8552
8553 static hashval_t
8554 version_expr_head_hash (const void *p)
8555 {
8556   const struct bfd_elf_version_expr *e =
8557       (const struct bfd_elf_version_expr *) p;
8558
8559   return htab_hash_string (e->pattern);
8560 }
8561
8562 static int
8563 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
8564 {
8565   const struct bfd_elf_version_expr *e1 =
8566       (const struct bfd_elf_version_expr *) p1;
8567   const struct bfd_elf_version_expr *e2 =
8568       (const struct bfd_elf_version_expr *) p2;
8569
8570   return strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0;
8571 }
8572
8573 static void
8574 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
8575 {
8576   size_t count = 0;
8577   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
8578   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
8579
8580   for (e = head->list; e; e = e->next)
8581     {
8582       if (e->literal)
8583         count++;
8584       head->mask |= e->mask;
8585     }
8586
8587   if (count)
8588     {
8589       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
8590                                 version_expr_head_eq, NULL);
8591       list_loc = &head->list;
8592       remaining_loc = &head->remaining;
8593       for (e = head->list; e; e = next)
8594         {
8595           next = e->next;
8596           if (!e->literal)
8597             {
8598               *remaining_loc = e;
8599               remaining_loc = &e->next;
8600             }
8601           else
8602             {
8603               void **loc = htab_find_slot ((htab_t) head->htab, e, INSERT);
8604
8605               if (*loc)
8606                 {
8607                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
8608
8609                   e1 = (struct bfd_elf_version_expr *) *loc;
8610                   last = NULL;
8611                   do
8612                     {
8613                       if (e1->mask == e->mask)
8614                         {
8615                           last = NULL;
8616                           break;
8617                         }
8618                       last = e1;
8619                       e1 = e1->next;
8620                     }
8621                   while (e1 && strcmp (e1->pattern, e->pattern) == 0);
8622
8623                   if (last == NULL)
8624                     {
8625                       /* This is a duplicate.  */
8626                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
8627                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
8628                       /* free (e->pattern); */
8629                       free (e);
8630                     }
8631                   else
8632                     {
8633                       e->next = last->next;
8634                       last->next = e;
8635                     }
8636                 }
8637               else
8638                 {
8639                   *loc = e;
8640                   *list_loc = e;
8641                   list_loc = &e->next;
8642                 }
8643             }
8644         }
8645       *remaining_loc = NULL;
8646       *list_loc = head->remaining;
8647     }
8648   else
8649     head->remaining = head->list;
8650 }
8651
8652 /* This is called when we know the name and dependencies of the
8653    version.  */
8654
8655 void
8656 lang_register_vers_node (const char *name,
8657                          struct bfd_elf_version_tree *version,
8658                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
8659 {
8660   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
8661   struct bfd_elf_version_expr *e1;
8662
8663   if (name == NULL)
8664     name = "";
8665
8666   if (link_info.version_info != NULL
8667       && (name[0] == '\0' || link_info.version_info->name[0] == '\0'))
8668     {
8669       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
8670                " with other version tags\n"));
8671       free (version);
8672       return;
8673     }
8674
8675   /* Make sure this node has a unique name.  */
8676   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8677     if (strcmp (t->name, name) == 0)
8678       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
8679
8680   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
8681   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
8682
8683   /* Check the global and local match names, and make sure there
8684      aren't any duplicates.  */
8685
8686   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
8687     {
8688       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8689         {
8690           struct bfd_elf_version_expr *e2;
8691
8692           if (t->locals.htab && e1->literal)
8693             {
8694               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
8695                   htab_find ((htab_t) t->locals.htab, e1);
8696               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
8697                 {
8698                   if (e1->mask == e2->mask)
8699                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8700                              " in version information\n"), e1->pattern);
8701                   e2 = e2->next;
8702                 }
8703             }
8704           else if (!e1->literal)
8705             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
8706               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
8707                   && e1->mask == e2->mask)
8708                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8709                          " in version information\n"), e1->pattern);
8710         }
8711     }
8712
8713   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
8714     {
8715       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8716         {
8717           struct bfd_elf_version_expr *e2;
8718
8719           if (t->globals.htab && e1->literal)
8720             {
8721               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
8722                   htab_find ((htab_t) t->globals.htab, e1);
8723               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
8724                 {
8725                   if (e1->mask == e2->mask)
8726                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8727                              " in version information\n"),
8728                            e1->pattern);
8729                   e2 = e2->next;
8730                 }
8731             }
8732           else if (!e1->literal)
8733             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
8734               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
8735                   && e1->mask == e2->mask)
8736                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8737                          " in version information\n"), e1->pattern);
8738         }
8739     }
8740
8741   version->deps = deps;
8742   version->name = name;
8743   if (name[0] != '\0')
8744     {
8745       ++version_index;
8746       version->vernum = version_index;
8747     }
8748   else
8749     version->vernum = 0;
8750
8751   for (pp = &link_info.version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
8752     ;
8753   *pp = version;
8754 }
8755
8756 /* This is called when we see a version dependency.  */
8757
8758 struct bfd_elf_version_deps *
8759 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
8760 {
8761   struct bfd_elf_version_deps *ret;
8762   struct bfd_elf_version_tree *t;
8763
8764   ret = (struct bfd_elf_version_deps *) xmalloc (sizeof *ret);
8765   ret->next = list;
8766
8767   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8768     {
8769       if (strcmp (t->name, name) == 0)
8770         {
8771           ret->version_needed = t;
8772           return ret;
8773         }
8774     }
8775
8776   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
8777
8778   ret->version_needed = NULL;
8779   return ret;
8780 }
8781
8782 static void
8783 lang_do_version_exports_section (void)
8784 {
8785   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
8786
8787   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
8788     {
8789       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
8790       char *contents, *p;
8791       bfd_size_type len;
8792
8793       if (sec == NULL)
8794         continue;
8795
8796       len = sec->size;
8797       contents = (char *) xmalloc (len);
8798       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
8799         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
8800
8801       p = contents;
8802       while (p < contents + len)
8803         {
8804           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
8805           p = strchr (p, '\0') + 1;
8806         }
8807
8808       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
8809
8810       /* Do not include this section in the link.  */
8811       sec->flags |= SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP;
8812     }
8813
8814   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
8815   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
8816                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
8817 }
8818
8819 /* Evaluate LENGTH and ORIGIN parts of MEMORY spec */
8820
8821 static void
8822 lang_do_memory_regions (void)
8823 {
8824   lang_memory_region_type *r = lang_memory_region_list;
8825
8826   for (; r != NULL; r = r->next)
8827     {
8828       if (r->origin_exp)
8829         {
8830           exp_fold_tree_no_dot (r->origin_exp);
8831           if (expld.result.valid_p)
8832             {
8833               r->origin = expld.result.value;
8834               r->current = r->origin;
8835             }
8836           else
8837             einfo (_("%F%P: invalid origin for memory region %s\n"),
8838                    r->name_list.name);
8839         }
8840       if (r->length_exp)
8841         {
8842           exp_fold_tree_no_dot (r->length_exp);
8843           if (expld.result.valid_p)
8844             r->length = expld.result.value;
8845           else
8846             einfo (_("%F%P: invalid length for memory region %s\n"),
8847                    r->name_list.name);
8848         }
8849     }
8850 }
8851
8852 void
8853 lang_add_unique (const char *name)
8854 {
8855   struct unique_sections *ent;
8856
8857   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
8858     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
8859       return;
8860
8861   ent = (struct unique_sections *) xmalloc (sizeof *ent);
8862   ent->name = xstrdup (name);
8863   ent->next = unique_section_list;
8864   unique_section_list = ent;
8865 }
8866
8867 /* Append the list of dynamic symbols to the existing one.  */
8868
8869 void
8870 lang_append_dynamic_list (struct bfd_elf_version_expr *dynamic)
8871 {
8872   if (link_info.dynamic_list)
8873     {
8874       struct bfd_elf_version_expr *tail;
8875       for (tail = dynamic; tail->next != NULL; tail = tail->next)
8876         ;
8877       tail->next = link_info.dynamic_list->head.list;
8878       link_info.dynamic_list->head.list = dynamic;
8879     }
8880   else
8881     {
8882       struct bfd_elf_dynamic_list *d;
8883
8884       d = (struct bfd_elf_dynamic_list *) xcalloc (1, sizeof *d);
8885       d->head.list = dynamic;
8886       d->match = lang_vers_match;
8887       link_info.dynamic_list = d;
8888     }
8889 }
8890
8891 /* Append the list of C++ typeinfo dynamic symbols to the existing
8892    one.  */
8893
8894 void
8895 lang_append_dynamic_list_cpp_typeinfo (void)
8896 {
8897   const char *symbols[] =
8898     {
8899       "typeinfo name for*",
8900       "typeinfo for*"
8901     };
8902   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8903   unsigned int i;
8904
8905   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8906     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8907                                      FALSE);
8908
8909   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8910 }
8911
8912 /* Append the list of C++ operator new and delete dynamic symbols to the
8913    existing one.  */
8914
8915 void
8916 lang_append_dynamic_list_cpp_new (void)
8917 {
8918   const char *symbols[] =
8919     {
8920       "operator new*",
8921       "operator delete*"
8922     };
8923   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8924   unsigned int i;
8925
8926   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8927     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8928                                      FALSE);
8929
8930   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8931 }
8932
8933 /* Scan a space and/or comma separated string of features.  */
8934
8935 void
8936 lang_ld_feature (char *str)
8937 {
8938   char *p, *q;
8939
8940   p = str;
8941   while (*p)
8942     {
8943       char sep;
8944       while (*p == ',' || ISSPACE (*p))
8945         ++p;
8946       if (!*p)
8947         break;
8948       q = p + 1;
8949       while (*q && *q != ',' && !ISSPACE (*q))
8950         ++q;
8951       sep = *q;
8952       *q = 0;
8953       if (strcasecmp (p, "SANE_EXPR") == 0)
8954         config.sane_expr = TRUE;
8955       else
8956         einfo (_("%X%P: unknown feature `%s'\n"), p);
8957       *q = sep;
8958       p = q;
8959     }
8960 }
8961
8962 /* Pretty print memory amount.  */
8963
8964 static void
8965 lang_print_memory_size (bfd_vma sz)
8966 {
8967   if ((sz & 0x3fffffff) == 0)
8968     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u GB", sz >> 30);
8969   else if ((sz & 0xfffff) == 0)
8970     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u MB", sz >> 20);
8971   else if ((sz & 0x3ff) == 0)
8972     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u KB", sz >> 10);
8973   else
8974     printf (" %10" BFD_VMA_FMT "u B", sz);
8975 }
8976
8977 /* Implement --print-memory-usage: disply per region memory usage.  */
8978
8979 void
8980 lang_print_memory_usage (void)
8981 {
8982   lang_memory_region_type *r;
8983
8984   printf ("Memory region         Used Size  Region Size  %%age Used\n");
8985   for (r = lang_memory_region_list; r->next != NULL; r = r->next)
8986     {
8987       bfd_vma used_length = r->current - r->origin;
8988       double percent;
8989
8990       printf ("%16s: ",r->name_list.name);
8991       lang_print_memory_size (used_length);
8992       lang_print_memory_size ((bfd_vma) r->length);
8993
8994       percent = used_length * 100.0 / r->length;
8995
8996       printf ("    %6.2f%%\n", percent);
8997     }
8998 }