bfd/
[external/binutils.git] / ld / ldlang.c
1 /* Linker command language support.
2    Copyright 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GLD, the Gnu Linker.
7
8    GLD is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11    any later version.
12
13    GLD is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with GLD; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20    Software Foundation, 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA
21    02110-1301, USA.  */
22
23 #include "bfd.h"
24 #include "sysdep.h"
25 #include "libiberty.h"
26 #include "safe-ctype.h"
27 #include "obstack.h"
28 #include "bfdlink.h"
29
30 #include "ld.h"
31 #include "ldmain.h"
32 #include "ldexp.h"
33 #include "ldlang.h"
34 #include <ldgram.h>
35 #include "ldlex.h"
36 #include "ldmisc.h"
37 #include "ldctor.h"
38 #include "ldfile.h"
39 #include "ldemul.h"
40 #include "fnmatch.h"
41 #include "demangle.h"
42 #include "hashtab.h"
43
44 #ifndef offsetof
45 #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) & (((TYPE*) 0)->MEMBER))
46 #endif
47
48 /* Locals variables.  */
49 static struct obstack stat_obstack;
50 static struct obstack map_obstack;
51
52 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
53 #define obstack_chunk_free free
54 static const char *startup_file;
55 static lang_statement_list_type input_file_chain;
56 static bfd_boolean placed_commons = FALSE;
57 static bfd_boolean stripped_excluded_sections = FALSE;
58 static lang_output_section_statement_type *default_common_section;
59 static bfd_boolean map_option_f;
60 static bfd_vma print_dot;
61 static lang_input_statement_type *first_file;
62 static const char *current_target;
63 static const char *output_target;
64 static lang_statement_list_type statement_list;
65 static struct bfd_hash_table lang_definedness_table;
66
67 /* Forward declarations.  */
68 static void exp_init_os (etree_type *);
69 static void init_map_userdata (bfd *, asection *, void *);
70 static lang_input_statement_type *lookup_name (const char *);
71 static bfd_boolean load_symbols (lang_input_statement_type *,
72                                  lang_statement_list_type *);
73 static struct bfd_hash_entry *lang_definedness_newfunc
74  (struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *);
75 static void insert_undefined (const char *);
76 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
77 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
78                              lang_output_section_statement_type *);
79 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
80                                   lang_output_section_statement_type *);
81 static void print_statements (void);
82 static void print_input_section (asection *);
83 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
84 static void lang_record_phdrs (void);
85 static void lang_do_version_exports_section (void);
86 static void lang_finalize_version_expr_head
87   (struct bfd_elf_version_expr_head *);
88
89 /* Exported variables.  */
90 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
91 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
92 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
93 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
94 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
95 static const char *entry_symbol_default = "start";
96 const char *entry_section = ".text";
97 bfd_boolean entry_from_cmdline;
98 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
99 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
100 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
101 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
102 struct lang_phdr *lang_phdr_list;
103 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
104 static struct unique_sections *unique_section_list;
105 static bfd_boolean ldlang_sysrooted_script = FALSE;
106
107  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
108     DEFINED() need to increment this.  */
109 int lang_statement_iteration = 0;
110
111 etree_type *base; /* Relocation base - or null */
112
113 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
114    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
115    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
116    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
117    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
118 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
119
120 #define new_stat(x, y) \
121   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
122
123 #define outside_section_address(q) \
124   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
125
126 #define outside_symbol_address(q) \
127   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
128
129 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
130
131 void *
132 stat_alloc (size_t size)
133 {
134   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
135 }
136
137 bfd_boolean
138 unique_section_p (const asection *sec)
139 {
140   struct unique_sections *unam;
141   const char *secnam;
142
143   if (link_info.relocatable
144       && sec->owner != NULL
145       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
146     return TRUE;
147
148   secnam = sec->name;
149   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
150     if (wildcardp (unam->name)
151         ? fnmatch (unam->name, secnam, 0) == 0
152         : strcmp (unam->name, secnam) == 0)
153       {
154         return TRUE;
155       }
156
157   return FALSE;
158 }
159
160 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
161
162 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
163    the callback unless the filename exclusion list is present
164    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
165    function is very fast.  */
166
167 static void
168 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
169                             lang_input_statement_type *file,
170                             asection *s,
171                             struct wildcard_list *sec,
172                             callback_t callback,
173                             void *data)
174 {
175   bfd_boolean skip = FALSE;
176   struct name_list *list_tmp;
177
178   /* Don't process sections from files which were
179      excluded.  */
180   for (list_tmp = sec->spec.exclude_name_list;
181        list_tmp;
182        list_tmp = list_tmp->next)
183     {
184       bfd_boolean is_wildcard = wildcardp (list_tmp->name);
185       if (is_wildcard)
186         skip = fnmatch (list_tmp->name, file->filename, 0) == 0;
187       else
188         skip = strcmp (list_tmp->name, file->filename) == 0;
189
190       /* If this file is part of an archive, and the archive is
191          excluded, exclude this file.  */
192       if (! skip && file->the_bfd != NULL
193           && file->the_bfd->my_archive != NULL
194           && file->the_bfd->my_archive->filename != NULL)
195         {
196           if (is_wildcard)
197             skip = fnmatch (list_tmp->name,
198                             file->the_bfd->my_archive->filename,
199                             0) == 0;
200           else
201             skip = strcmp (list_tmp->name,
202                            file->the_bfd->my_archive->filename) == 0;
203         }
204
205       if (skip)
206         break;
207     }
208
209   if (!skip)
210     (*callback) (ptr, sec, s, file, data);
211 }
212
213 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
214    but slowly.  */
215
216 static void
217 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
218                            lang_input_statement_type *file,
219                            callback_t callback,
220                            void *data)
221 {
222   asection *s;
223   struct wildcard_list *sec;
224
225   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
226     {
227       sec = ptr->section_list;
228       if (sec == NULL)
229         (*callback) (ptr, sec, s, file, data);
230
231       while (sec != NULL)
232         {
233           bfd_boolean skip = FALSE;
234
235           if (sec->spec.name != NULL)
236             {
237               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
238
239               if (wildcardp (sec->spec.name))
240                 skip = fnmatch (sec->spec.name, sname, 0) != 0;
241               else
242                 skip = strcmp (sec->spec.name, sname) != 0;
243             }
244
245           if (!skip)
246             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
247
248           sec = sec->next;
249         }
250     }
251 }
252
253 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
254    than one section with that name, we report that.  */
255
256 typedef struct
257 {
258   asection *found_section;
259   bfd_boolean multiple_sections_found;
260 } section_iterator_callback_data;
261
262 static bfd_boolean
263 section_iterator_callback (bfd *bfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
264 {
265   section_iterator_callback_data *d = data;
266
267   if (d->found_section != NULL)
268     {
269       d->multiple_sections_found = TRUE;
270       return TRUE;
271     }
272
273   d->found_section = s;
274   return FALSE;
275 }
276
277 static asection *
278 find_section (lang_input_statement_type *file,
279               struct wildcard_list *sec,
280               bfd_boolean *multiple_sections_found)
281 {
282   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
283
284   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name,
285                               section_iterator_callback, &cb_data);
286   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
287   return cb_data.found_section;
288 }
289
290 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
291    which can be expensive because of charset translations etc.  */
292
293 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
294    where the literal part is at least 4 characters long.  */
295
296 static bfd_boolean
297 is_simple_wild (const char *name)
298 {
299   size_t len = strcspn (name, "*?[");
300   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
301 }
302
303 static bfd_boolean
304 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
305 {
306   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
307      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
308   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
309       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
310     return FALSE;
311
312   pattern += 4;
313   name += 4;
314   while (*pattern != '*')
315     if (*name++ != *pattern++)
316       return FALSE;
317
318   return TRUE;
319 }
320
321 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
322
323 static int
324 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
325 {
326   int ret;
327
328   switch (sort)
329     {
330     default:
331       abort ();
332
333     case by_alignment_name:
334       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
335              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
336       if (ret)
337         break;
338       /* Fall through.  */
339
340     case by_name:
341       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
342                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
343       break;
344
345     case by_name_alignment:
346       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
347                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
348       if (ret)
349         break;
350       /* Fall through.  */
351
352     case by_alignment:
353       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
354              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
355       break;
356     }
357
358   return ret;
359 }
360
361 /* Build a Binary Search Tree to sort sections, unlike insertion sort
362    used in wild_sort(). BST is considerably faster if the number of
363    of sections are large.  */
364
365 static lang_section_bst_type **
366 wild_sort_fast (lang_wild_statement_type *wild,
367                 struct wildcard_list *sec,
368                 lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
369                 asection *section)
370 {
371   lang_section_bst_type **tree;
372
373   tree = &wild->tree;
374   if (!wild->filenames_sorted
375       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
376     {
377       /* Append at the right end of tree.  */
378       while (*tree)
379         tree = &((*tree)->right);
380       return tree;
381     }
382
383   while (*tree)
384     {
385       /* Find the correct node to append this section.  */
386       if (compare_section (sec->spec.sorted, section, (*tree)->section) < 0)
387         tree = &((*tree)->left);
388       else
389         tree = &((*tree)->right);
390     }
391
392   return tree;
393 }
394
395 /* Use wild_sort_fast to build a BST to sort sections.  */
396
397 static void
398 output_section_callback_fast (lang_wild_statement_type *ptr,
399                               struct wildcard_list *sec,
400                               asection *section,
401                               lang_input_statement_type *file,
402                               void *output ATTRIBUTE_UNUSED)
403 {
404   lang_section_bst_type *node;
405   lang_section_bst_type **tree;
406
407   if (unique_section_p (section))
408     return;
409
410   node = xmalloc (sizeof (lang_section_bst_type));
411   node->left = 0;
412   node->right = 0;
413   node->section = section;
414
415   tree = wild_sort_fast (ptr, sec, file, section);
416   if (tree != NULL)
417     *tree = node;
418 }
419
420 /* Convert a sorted sections' BST back to list form.  */
421
422 static void
423 output_section_callback_tree_to_list (lang_wild_statement_type *ptr,
424                                       lang_section_bst_type *tree,
425                                       void *output)
426 {
427   if (tree->left)
428     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->left, output);
429
430   lang_add_section (&ptr->children, tree->section,
431                     (lang_output_section_statement_type *) output);
432
433   if (tree->right)
434     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->right, output);
435
436   free (tree);
437 }
438
439 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
440    wildcards */
441
442 static void
443 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
444                                 lang_input_statement_type *file,
445                                 callback_t callback,
446                                 void *data)
447 {
448   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
449      But if that lookup discovers more than one section with the name
450      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
451      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
452      get processed in the bfd's order.  */
453   bfd_boolean multiple_sections_found;
454   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
455   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
456
457   if (multiple_sections_found)
458     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
459   else if (s0)
460     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
461 }
462
463 static void
464 walk_wild_section_specs1_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
465                                 lang_input_statement_type *file,
466                                 callback_t callback,
467                                 void *data)
468 {
469   asection *s;
470   struct wildcard_list *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
471
472   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
473     {
474       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
475       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
476
477       if (!skip)
478         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
479     }
480 }
481
482 static void
483 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
484                                 lang_input_statement_type *file,
485                                 callback_t callback,
486                                 void *data)
487 {
488   asection *s;
489   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
490   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
491   bfd_boolean multiple_sections_found;
492   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
493
494   if (multiple_sections_found)
495     {
496       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
497       return;
498     }
499
500   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
501      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
502   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
503     {
504       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
505          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
506          wildspec1.  */
507       if (s == s0)
508         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
509       else
510         {
511           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
512           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
513
514           if (!skip)
515             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
516                                         data);
517         }
518     }
519 }
520
521 static void
522 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
523                                 lang_input_statement_type *file,
524                                 callback_t callback,
525                                 void *data)
526 {
527   asection *s;
528   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
529   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
530   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
531   bfd_boolean multiple_sections_found;
532   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
533
534   if (multiple_sections_found)
535     {
536       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
537       return;
538     }
539
540   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
541     {
542       if (s == s0)
543         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
544       else
545         {
546           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
547           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
548
549           if (!skip)
550             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
551           else
552             {
553               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
554               if (!skip)
555                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
556                                             data);
557             }
558         }
559     }
560 }
561
562 static void
563 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
564                                 lang_input_statement_type *file,
565                                 callback_t callback,
566                                 void *data)
567 {
568   asection *s;
569   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
570   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
571   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
572   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
573   bfd_boolean multiple_sections_found;
574   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
575
576   if (multiple_sections_found)
577     {
578       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
579       return;
580     }
581
582   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
583   if (multiple_sections_found)
584     {
585       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
586       return;
587     }
588
589   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
590     {
591       if (s == s0)
592         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
593       else
594         if (s == s1)
595           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
596         else
597           {
598             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
599             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
600                                                    sname);
601
602             if (!skip)
603               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
604                                           data);
605             else
606               {
607                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
608                 if (!skip)
609                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
610                                               callback, data);
611               }
612           }
613     }
614 }
615
616 static void
617 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
618                    lang_input_statement_type *file,
619                    callback_t callback,
620                    void *data)
621 {
622   if (file->just_syms_flag)
623     return;
624
625   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
626 }
627
628 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
629    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
630    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
631    first wildcard character.  */
632
633 static bfd_boolean
634 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
635 {
636   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
637   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
638   size_t min_prefix_len;
639
640   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
641      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
642      ".text." or ".text.*", for example.  */
643   if (name1[prefix1_len] == '\0')
644     prefix1_len++;
645   if (name2[prefix2_len] == '\0')
646     prefix2_len++;
647
648   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
649
650   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
651 }
652
653 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
654    statements.  */
655
656 static void
657 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
658 {
659   int sec_count = 0;
660   int wild_name_count = 0;
661   struct wildcard_list *sec;
662   int signature;
663   int data_counter;
664
665   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
666   ptr->handler_data[0] = NULL;
667   ptr->handler_data[1] = NULL;
668   ptr->handler_data[2] = NULL;
669   ptr->handler_data[3] = NULL;
670   ptr->tree = NULL;
671
672   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
673      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
674      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
675      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
676      of the wildcards are more complex than a simple string
677      ending in a single '*'.  */
678   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
679     {
680       ++sec_count;
681       if (sec->spec.name == NULL)
682         return;
683       if (wildcardp (sec->spec.name))
684         {
685           ++wild_name_count;
686           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
687             return;
688         }
689     }
690
691   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
692      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
693      happen in practice.  */
694   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
695     return;
696
697   /* Check that no two specs can match the same section.  */
698   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
699     {
700       struct wildcard_list *sec2;
701       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
702         {
703           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
704             return;
705         }
706     }
707
708   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
709   switch (signature)
710     {
711     case 0x0100:
712       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
713       break;
714     case 0x0101:
715       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
716       break;
717     case 0x0201:
718       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
719       break;
720     case 0x0302:
721       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
722       break;
723     case 0x0402:
724       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
725       break;
726     default:
727       return;
728     }
729
730   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
731      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
732      names.  It's OK to process the specs in different order from the
733      given order, because we've already determined that no section
734      will match more than one spec.  */
735   data_counter = 0;
736   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
737     if (!wildcardp (sec->spec.name))
738       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
739   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
740     if (wildcardp (sec->spec.name))
741       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
742 }
743
744 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
745
746 static void
747 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
748                 lang_input_statement_type *f,
749                 callback_t callback,
750                 void *data)
751 {
752   if (f->the_bfd == NULL
753       || ! bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
754     walk_wild_section (s, f, callback, data);
755   else
756     {
757       bfd *member;
758
759       /* This is an archive file.  We must map each member of the
760          archive separately.  */
761       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
762       while (member != NULL)
763         {
764           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
765              entry point for the archive.  For each element of the
766              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
767              which will set the usrdata field of the member to the
768              lang_input_statement.  */
769           if (member->usrdata != NULL)
770             {
771               walk_wild_section (s, member->usrdata, callback, data);
772             }
773
774           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
775         }
776     }
777 }
778
779 static void
780 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
781 {
782   const char *file_spec = s->filename;
783
784   if (file_spec == NULL)
785     {
786       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
787       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
788         {
789           walk_wild_file (s, f, callback, data);
790         }
791     }
792   else if (wildcardp (file_spec))
793     {
794       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
795         {
796           if (fnmatch (file_spec, f->filename, 0) == 0)
797             walk_wild_file (s, f, callback, data);
798         }
799     }
800   else
801     {
802       lang_input_statement_type *f;
803
804       /* Perform the iteration over a single file.  */
805       f = lookup_name (file_spec);
806       if (f)
807         walk_wild_file (s, f, callback, data);
808     }
809 }
810
811 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
812    function for each node.  */
813
814 static void
815 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
816                                 lang_statement_union_type *s)
817 {
818   for (; s != NULL; s = s->header.next)
819     {
820       func (s);
821
822       switch (s->header.type)
823         {
824         case lang_constructors_statement_enum:
825           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
826           break;
827         case lang_output_section_statement_enum:
828           lang_for_each_statement_worker
829             (func, s->output_section_statement.children.head);
830           break;
831         case lang_wild_statement_enum:
832           lang_for_each_statement_worker (func,
833                                           s->wild_statement.children.head);
834           break;
835         case lang_group_statement_enum:
836           lang_for_each_statement_worker (func,
837                                           s->group_statement.children.head);
838           break;
839         case lang_data_statement_enum:
840         case lang_reloc_statement_enum:
841         case lang_object_symbols_statement_enum:
842         case lang_output_statement_enum:
843         case lang_target_statement_enum:
844         case lang_input_section_enum:
845         case lang_input_statement_enum:
846         case lang_assignment_statement_enum:
847         case lang_padding_statement_enum:
848         case lang_address_statement_enum:
849         case lang_fill_statement_enum:
850           break;
851         default:
852           FAIL ();
853           break;
854         }
855     }
856 }
857
858 void
859 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
860 {
861   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
862 }
863
864 /*----------------------------------------------------------------------*/
865
866 void
867 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
868 {
869   list->head = NULL;
870   list->tail = &list->head;
871 }
872
873 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
874
875 static lang_statement_union_type *
876 new_statement (enum statement_enum type,
877                size_t size,
878                lang_statement_list_type *list)
879 {
880   lang_statement_union_type *new;
881
882   new = stat_alloc (size);
883   new->header.type = type;
884   new->header.next = NULL;
885   lang_statement_append (list, new, &new->header.next);
886   return new;
887 }
888
889 /* Build a new input file node for the language.  There are several
890    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
891    or prefix it with a -l etc.
892
893    We can be supplied with requests for input files more than once;
894    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
895    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
896    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
897
898 static lang_input_statement_type *
899 new_afile (const char *name,
900            lang_input_file_enum_type file_type,
901            const char *target,
902            bfd_boolean add_to_list)
903 {
904   lang_input_statement_type *p;
905
906   if (add_to_list)
907     p = new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
908   else
909     {
910       p = stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
911       p->header.type = lang_input_statement_enum;
912       p->header.next = NULL;
913     }
914
915   lang_has_input_file = TRUE;
916   p->target = target;
917   p->sysrooted = FALSE;
918   switch (file_type)
919     {
920     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
921       p->filename = name;
922       p->is_archive = FALSE;
923       p->real = TRUE;
924       p->local_sym_name = name;
925       p->just_syms_flag = TRUE;
926       p->search_dirs_flag = FALSE;
927       break;
928     case lang_input_file_is_fake_enum:
929       p->filename = name;
930       p->is_archive = FALSE;
931       p->real = FALSE;
932       p->local_sym_name = name;
933       p->just_syms_flag = FALSE;
934       p->search_dirs_flag = FALSE;
935       break;
936     case lang_input_file_is_l_enum:
937       p->is_archive = TRUE;
938       p->filename = name;
939       p->real = TRUE;
940       p->local_sym_name = concat ("-l", name, NULL);
941       p->just_syms_flag = FALSE;
942       p->search_dirs_flag = TRUE;
943       break;
944     case lang_input_file_is_marker_enum:
945       p->filename = name;
946       p->is_archive = FALSE;
947       p->real = FALSE;
948       p->local_sym_name = name;
949       p->just_syms_flag = FALSE;
950       p->search_dirs_flag = TRUE;
951       break;
952     case lang_input_file_is_search_file_enum:
953       p->sysrooted = ldlang_sysrooted_script;
954       p->filename = name;
955       p->is_archive = FALSE;
956       p->real = TRUE;
957       p->local_sym_name = name;
958       p->just_syms_flag = FALSE;
959       p->search_dirs_flag = TRUE;
960       break;
961     case lang_input_file_is_file_enum:
962       p->filename = name;
963       p->is_archive = FALSE;
964       p->real = TRUE;
965       p->local_sym_name = name;
966       p->just_syms_flag = FALSE;
967       p->search_dirs_flag = FALSE;
968       break;
969     default:
970       FAIL ();
971     }
972   p->the_bfd = NULL;
973   p->asymbols = NULL;
974   p->next_real_file = NULL;
975   p->next = NULL;
976   p->symbol_count = 0;
977   p->dynamic = config.dynamic_link;
978   p->add_needed = add_needed;
979   p->as_needed = as_needed;
980   p->whole_archive = whole_archive;
981   p->loaded = FALSE;
982   lang_statement_append (&input_file_chain,
983                          (lang_statement_union_type *) p,
984                          &p->next_real_file);
985   return p;
986 }
987
988 lang_input_statement_type *
989 lang_add_input_file (const char *name,
990                      lang_input_file_enum_type file_type,
991                      const char *target)
992 {
993   lang_has_input_file = TRUE;
994   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
995 }
996
997 struct out_section_hash_entry
998 {
999   struct bfd_hash_entry root;
1000   lang_statement_union_type s;
1001 };
1002
1003 /* The hash table.  */
1004
1005 static struct bfd_hash_table output_section_statement_table;
1006
1007 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
1008    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
1009
1010 static struct bfd_hash_entry *
1011 output_section_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1012                                   struct bfd_hash_table *table,
1013                                   const char *string)
1014 {
1015   lang_output_section_statement_type **nextp;
1016   struct out_section_hash_entry *ret;
1017
1018   if (entry == NULL)
1019     {
1020       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (*ret));
1021       if (entry == NULL)
1022         return entry;
1023     }
1024
1025   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
1026   if (entry == NULL)
1027     return entry;
1028
1029   ret = (struct out_section_hash_entry *) entry;
1030   memset (&ret->s, 0, sizeof (ret->s));
1031   ret->s.header.type = lang_output_section_statement_enum;
1032   ret->s.output_section_statement.subsection_alignment = -1;
1033   ret->s.output_section_statement.section_alignment = -1;
1034   ret->s.output_section_statement.block_value = 1;
1035   lang_list_init (&ret->s.output_section_statement.children);
1036   lang_statement_append (stat_ptr, &ret->s, &ret->s.header.next);
1037
1038   /* For every output section statement added to the list, except the
1039      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
1040      field of the last element of the list.  */
1041   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
1042     ret->s.output_section_statement.prev
1043       = ((lang_output_section_statement_type *)
1044          ((char *) lang_output_section_statement.tail
1045           - offsetof (lang_output_section_statement_type, next)));
1046
1047   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
1048      address, so we store the pointer in a variable and cast that
1049      instead.  */
1050   nextp = &ret->s.output_section_statement.next;
1051   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
1052                          &ret->s,
1053                          (lang_statement_union_type **) nextp);
1054   return &ret->root;
1055 }
1056
1057 static void
1058 output_section_statement_table_init (void)
1059 {
1060   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_section_statement_table,
1061                               output_section_statement_newfunc,
1062                               sizeof (struct out_section_hash_entry),
1063                               61))
1064     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1065 }
1066
1067 static void
1068 output_section_statement_table_free (void)
1069 {
1070   bfd_hash_table_free (&output_section_statement_table);
1071 }
1072
1073 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
1074
1075 void
1076 lang_init (void)
1077 {
1078   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
1079
1080   stat_ptr = &statement_list;
1081
1082   output_section_statement_table_init ();
1083
1084   lang_list_init (stat_ptr);
1085
1086   lang_list_init (&input_file_chain);
1087   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
1088   lang_list_init (&file_chain);
1089   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
1090                                     NULL);
1091   abs_output_section =
1092     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME);
1093
1094   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
1095
1096   /* The value "3" is ad-hoc, somewhat related to the expected number of
1097      DEFINED expressions in a linker script.  For most default linker
1098      scripts, there are none.  Why a hash table then?  Well, it's somewhat
1099      simpler to re-use working machinery than using a linked list in terms
1100      of code-complexity here in ld, besides the initialization which just
1101      looks like other code here.  */
1102   if (!bfd_hash_table_init_n (&lang_definedness_table,
1103                               lang_definedness_newfunc,
1104                               sizeof (struct lang_definedness_hash_entry),
1105                               3))
1106     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1107 }
1108
1109 void
1110 lang_finish (void)
1111 {
1112   output_section_statement_table_free ();
1113 }
1114
1115 /*----------------------------------------------------------------------
1116   A region is an area of memory declared with the
1117   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
1118   syntax.
1119
1120   We maintain a list of all the regions here.
1121
1122   If no regions are specified in the script, then the default is used
1123   which is created when looked up to be the entire data space.
1124
1125   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1126   In this case it is probably an error to create a region that has
1127   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1128   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1129   and so we issue a warning.  */
1130
1131 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1132 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1133   = &lang_memory_region_list;
1134
1135 lang_memory_region_type *
1136 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1137 {
1138   lang_memory_region_type *p;
1139   lang_memory_region_type *new;
1140
1141   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1142   if (name == NULL)
1143     return NULL;
1144
1145   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1146     if (strcmp (p->name, name) == 0)
1147       {
1148         if (create)
1149           einfo (_("%P:%S: warning: redeclaration of memory region '%s'\n"),
1150                  name);
1151         return p;
1152       }
1153
1154   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1155     einfo (_("%P:%S: warning: memory region %s not declared\n"), name);
1156
1157   new = stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1158
1159   new->name = xstrdup (name);
1160   new->next = NULL;
1161   new->origin = 0;
1162   new->length = ~(bfd_size_type) 0;
1163   new->current = 0;
1164   new->last_os = NULL;
1165   new->flags = 0;
1166   new->not_flags = 0;
1167   new->had_full_message = FALSE;
1168
1169   *lang_memory_region_list_tail = new;
1170   lang_memory_region_list_tail = &new->next;
1171
1172   return new;
1173 }
1174
1175 static lang_memory_region_type *
1176 lang_memory_default (asection *section)
1177 {
1178   lang_memory_region_type *p;
1179
1180   flagword sec_flags = section->flags;
1181
1182   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1183   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1184     sec_flags |= SEC_DATA;
1185
1186   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1187     {
1188       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1189           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1190         {
1191           return p;
1192         }
1193     }
1194   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1195 }
1196
1197 lang_output_section_statement_type *
1198 lang_output_section_find (const char *const name)
1199 {
1200   struct out_section_hash_entry *entry;
1201   unsigned long hash;
1202
1203   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1204            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1205                             FALSE, FALSE));
1206   if (entry == NULL)
1207     return NULL;
1208
1209   hash = entry->root.hash;
1210   do
1211     {
1212       if (entry->s.output_section_statement.constraint != -1)
1213         return &entry->s.output_section_statement;
1214       entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1215     }
1216   while (entry != NULL
1217          && entry->root.hash == hash
1218          && strcmp (name, entry->s.output_section_statement.name) == 0);
1219
1220   return NULL;
1221 }
1222
1223 static lang_output_section_statement_type *
1224 lang_output_section_statement_lookup_1 (const char *const name, int constraint)
1225 {
1226   struct out_section_hash_entry *entry;
1227   struct out_section_hash_entry *last_ent;
1228   unsigned long hash;
1229
1230   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1231            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1232                             TRUE, FALSE));
1233   if (entry == NULL)
1234     {
1235       einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1236       return NULL;
1237     }
1238
1239   if (entry->s.output_section_statement.name != NULL)
1240     {
1241       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1242          constraint.  */
1243       hash = entry->root.hash;
1244       do
1245         {
1246           if (entry->s.output_section_statement.constraint != -1
1247               && (constraint == 0
1248                   || (constraint == entry->s.output_section_statement.constraint
1249                       && constraint != SPECIAL)))
1250             return &entry->s.output_section_statement;
1251           last_ent = entry;
1252           entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1253         }
1254       while (entry != NULL
1255              && entry->root.hash == hash
1256              && strcmp (name, entry->s.output_section_statement.name) == 0);
1257
1258       entry
1259         = ((struct out_section_hash_entry *)
1260            output_section_statement_newfunc (NULL,
1261                                              &output_section_statement_table,
1262                                              name));
1263       if (entry == NULL)
1264         {
1265           einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1266           return NULL;
1267         }
1268       entry->root = last_ent->root;
1269       last_ent->root.next = &entry->root;
1270     }
1271
1272   entry->s.output_section_statement.name = name;
1273   entry->s.output_section_statement.constraint = constraint;
1274   return &entry->s.output_section_statement;
1275 }
1276
1277 lang_output_section_statement_type *
1278 lang_output_section_statement_lookup (const char *const name)
1279 {
1280   return lang_output_section_statement_lookup_1 (name, 0);
1281 }
1282
1283 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1284    Returns the output statement that should precede a new output
1285    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1286    sets *EXACT too.  */
1287
1288 lang_output_section_statement_type *
1289 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1290                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1291                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1292 {
1293   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1294   flagword flags;
1295
1296   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1297      skip it.  */
1298   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1299   first = first->next;
1300
1301   /* First try for an exact match.  */
1302   found = NULL;
1303   for (look = first; look; look = look->next)
1304     {
1305       flags = look->flags;
1306       if (look->bfd_section != NULL)
1307         {
1308           flags = look->bfd_section->flags;
1309           if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1310                                          sec->owner, sec))
1311             continue;
1312         }
1313       flags ^= sec->flags;
1314       if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1315                      | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1316         found = look;
1317     }
1318   if (found != NULL)
1319     {
1320       if (exact != NULL)
1321         *exact = found;
1322       return found;
1323     }
1324
1325   if (sec->flags & SEC_CODE)
1326     {
1327       /* Try for a rw code section.  */
1328       for (look = first; look; look = look->next)
1329         {
1330           flags = look->flags;
1331           if (look->bfd_section != NULL)
1332             {
1333               flags = look->bfd_section->flags;
1334               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1335                                              sec->owner, sec))
1336                 continue;
1337             }
1338           flags ^= sec->flags;
1339           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1340                          | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1341             found = look;
1342         }
1343     }
1344   else if (sec->flags & (SEC_READONLY | SEC_THREAD_LOCAL))
1345     {
1346       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1347       for (look = first; look; look = look->next)
1348         {
1349           flags = look->flags;
1350           if (look->bfd_section != NULL)
1351             {
1352               flags = look->bfd_section->flags;
1353               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1354                                              sec->owner, sec))
1355                 continue;
1356             }
1357           flags ^= sec->flags;
1358           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1359                          | SEC_READONLY))
1360               && !(look->flags & (SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1361             found = look;
1362         }
1363     }
1364   else if (sec->flags & SEC_SMALL_DATA)
1365     {
1366       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1367       for (look = first; look; look = look->next)
1368         {
1369           flags = look->flags;
1370           if (look->bfd_section != NULL)
1371             {
1372               flags = look->bfd_section->flags;
1373               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1374                                              sec->owner, sec))
1375                 continue;
1376             }
1377           flags ^= sec->flags;
1378           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1379                          | SEC_THREAD_LOCAL))
1380               || ((look->flags & SEC_SMALL_DATA)
1381                   && !(sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1382             found = look;
1383         }
1384     }
1385   else if (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS)
1386     {
1387       /* .data goes after .rodata.  */
1388       for (look = first; look; look = look->next)
1389         {
1390           flags = look->flags;
1391           if (look->bfd_section != NULL)
1392             {
1393               flags = look->bfd_section->flags;
1394               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1395                                              sec->owner, sec))
1396                 continue;
1397             }
1398           flags ^= sec->flags;
1399           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1400                          | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1401             found = look;
1402         }
1403     }
1404   else
1405     {
1406       /* .bss goes last.  */
1407       for (look = first; look; look = look->next)
1408         {
1409           flags = look->flags;
1410           if (look->bfd_section != NULL)
1411             {
1412               flags = look->bfd_section->flags;
1413               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1414                                              sec->owner, sec))
1415                 continue;
1416             }
1417           flags ^= sec->flags;
1418           if (!(flags & SEC_ALLOC))
1419             found = look;
1420         }
1421     }
1422
1423   if (found || !match_type)
1424     return found;
1425
1426   return lang_output_section_find_by_flags (sec, NULL, NULL);
1427 }
1428
1429 /* Find the last output section before given output statement.
1430    Used by place_orphan.  */
1431
1432 static asection *
1433 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1434 {
1435   lang_output_section_statement_type *lookup;
1436
1437   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1438     {
1439       if (lookup->constraint == -1)
1440         continue;
1441
1442       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1443         return lookup->bfd_section;
1444     }
1445
1446   return NULL;
1447 }
1448
1449 lang_output_section_statement_type *
1450 lang_insert_orphan (asection *s,
1451                     const char *secname,
1452                     lang_output_section_statement_type *after,
1453                     struct orphan_save *place,
1454                     etree_type *address,
1455                     lang_statement_list_type *add_child)
1456 {
1457   lang_statement_list_type *old;
1458   lang_statement_list_type add;
1459   const char *ps;
1460   lang_output_section_statement_type *os;
1461   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1462
1463   /* Start building a list of statements for this section.
1464      First save the current statement pointer.  */
1465   old = stat_ptr;
1466
1467   /* If we have found an appropriate place for the output section
1468      statements for this orphan, add them to our own private list,
1469      inserting them later into the global statement list.  */
1470   if (after != NULL)
1471     {
1472       stat_ptr = &add;
1473       lang_list_init (stat_ptr);
1474     }
1475
1476   ps = NULL;
1477   if (config.build_constructors)
1478     {
1479       /* If the name of the section is representable in C, then create
1480          symbols to mark the start and the end of the section.  */
1481       for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
1482         if (! ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
1483           break;
1484       if (*ps == '\0')
1485         {
1486           char *symname;
1487           etree_type *e_align;
1488
1489           symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__start_" + 1);
1490           symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
1491           sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__start_%s", secname);
1492           e_align = exp_unop (ALIGN_K,
1493                               exp_intop ((bfd_vma) 1 << s->alignment_power));
1494           lang_add_assignment (exp_assop ('=', ".", e_align));
1495           lang_add_assignment (exp_assop ('=', symname,
1496                                           exp_nameop (NAME, ".")));
1497         }
1498     }
1499
1500   if (link_info.relocatable || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1501     address = exp_intop (0);
1502
1503   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1504              lang_output_section_statement.tail);
1505   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, 0, NULL, NULL,
1506                                             NULL, 0);
1507
1508   if (add_child == NULL)
1509     add_child = &os->children;
1510   lang_add_section (add_child, s, os);
1511
1512   lang_leave_output_section_statement (0, "*default*", NULL, NULL);
1513
1514   if (config.build_constructors && *ps == '\0')
1515     {
1516       char *symname;
1517
1518       /* lang_leave_ouput_section_statement resets stat_ptr.
1519          Put stat_ptr back where we want it.  */
1520       if (after != NULL)
1521         stat_ptr = &add;
1522
1523       symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__stop_" + 1);
1524       symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
1525       sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__stop_%s", secname);
1526       lang_add_assignment (exp_assop ('=', symname,
1527                                       exp_nameop (NAME, ".")));
1528     }
1529
1530   /* Restore the global list pointer.  */
1531   if (after != NULL)
1532     stat_ptr = old;
1533
1534   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1535     {
1536       asection *snew, *as;
1537
1538       snew = os->bfd_section;
1539
1540       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1541          neater.  This is really only cosmetic.  */
1542       if (place->section == NULL
1543           && after != (&lang_output_section_statement.head
1544                        ->output_section_statement))
1545         {
1546           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1547
1548           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1549              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1550              look for the closest prior output statement having an
1551              output section.  */
1552           if (bfd_section == NULL)
1553             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1554
1555           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1556             place->section = &bfd_section->next;
1557         }
1558
1559       if (place->section == NULL)
1560         place->section = &output_bfd->sections;
1561
1562       as = *place->section;
1563
1564       if (!as)
1565         {
1566           /* Put the section at the end of the list.  */
1567
1568           /* Unlink the section.  */
1569           bfd_section_list_remove (output_bfd, snew);
1570
1571           /* Now tack it back on in the right place.  */
1572           bfd_section_list_append (output_bfd, snew);
1573         }
1574       else if (as != snew && as->prev != snew)
1575         {
1576           /* Unlink the section.  */
1577           bfd_section_list_remove (output_bfd, snew);
1578
1579           /* Now tack it back on in the right place.  */
1580           bfd_section_list_insert_before (output_bfd, as, snew);
1581         }
1582
1583       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
1584          follow the one we've just added.  */
1585       place->section = &snew->next;
1586
1587       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
1588          statements in some sort of reasonable order here, because they
1589          determine the final load addresses of the orphan sections.
1590          In addition, placing output statements in the wrong order may
1591          require extra segments.  For instance, given a typical
1592          situation of all read-only sections placed in one segment and
1593          following that a segment containing all the read-write
1594          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
1595          section before or amongst the read-only ones.  */
1596       if (add.head != NULL)
1597         {
1598           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
1599
1600           if (place->stmt == NULL)
1601             {
1602               lang_statement_union_type **where;
1603               lang_statement_union_type **assign = NULL;
1604               bfd_boolean ignore_first;
1605
1606               /* Look for a suitable place for the new statement list.
1607                  The idea is to skip over anything that might be inside
1608                  a SECTIONS {} statement in a script, before we find
1609                  another output_section_statement.  Assignments to "dot"
1610                  before an output section statement are assumed to
1611                  belong to it.  An exception to this rule is made for
1612                  the first assignment to dot, otherwise we might put an
1613                  orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or similar
1614                  assignments that set the initial address.  */
1615
1616               ignore_first = after == (&lang_output_section_statement.head
1617                                        ->output_section_statement);
1618               for (where = &after->header.next;
1619                    *where != NULL;
1620                    where = &(*where)->header.next)
1621                 {
1622                   switch ((*where)->header.type)
1623                     {
1624                     case lang_assignment_statement_enum:
1625                       if (assign == NULL)
1626                         {
1627                           lang_assignment_statement_type *ass;
1628                           ass = &(*where)->assignment_statement;
1629                           if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1630                               && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1631                               && ass->exp->assign.dst[1] == 0
1632                               && !ignore_first)
1633                             assign = where;
1634                         }
1635                       ignore_first = FALSE;
1636                       continue;
1637                     case lang_wild_statement_enum:
1638                     case lang_input_section_enum:
1639                     case lang_object_symbols_statement_enum:
1640                     case lang_fill_statement_enum:
1641                     case lang_data_statement_enum:
1642                     case lang_reloc_statement_enum:
1643                     case lang_padding_statement_enum:
1644                     case lang_constructors_statement_enum:
1645                       assign = NULL;
1646                       continue;
1647                     case lang_output_section_statement_enum:
1648                       if (assign != NULL)
1649                         where = assign;
1650                     case lang_input_statement_enum:
1651                     case lang_address_statement_enum:
1652                     case lang_target_statement_enum:
1653                     case lang_output_statement_enum:
1654                     case lang_group_statement_enum:
1655                     case lang_afile_asection_pair_statement_enum:
1656                       break;
1657                     }
1658                   break;
1659                 }
1660
1661               *add.tail = *where;
1662               *where = add.head;
1663
1664               place->os_tail = &after->next;
1665             }
1666           else
1667             {
1668               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
1669               *add.tail = *place->stmt;
1670               *place->stmt = add.head;
1671             }
1672
1673           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
1674              new list at the tail.  */
1675           if (*old->tail == add.head)
1676             old->tail = add.tail;
1677
1678           /* Save the end of this list.  */
1679           place->stmt = add.tail;
1680
1681           /* Do the same for the list of output section statements.  */
1682           newly_added_os = *os_tail;
1683           *os_tail = NULL;
1684           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
1685             ((char *) place->os_tail
1686              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
1687           newly_added_os->next = *place->os_tail;
1688           if (newly_added_os->next != NULL)
1689             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
1690           *place->os_tail = newly_added_os;
1691           place->os_tail = &newly_added_os->next;
1692
1693           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
1694              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
1695              trimmed off the new output_section_statment above when
1696              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
1697              the same place when assigning *place->os_tail.  */
1698           if (*os_tail == NULL)
1699             lang_output_section_statement.tail
1700               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
1701         }
1702     }
1703   return os;
1704 }
1705
1706 static void
1707 lang_map_flags (flagword flag)
1708 {
1709   if (flag & SEC_ALLOC)
1710     minfo ("a");
1711
1712   if (flag & SEC_CODE)
1713     minfo ("x");
1714
1715   if (flag & SEC_READONLY)
1716     minfo ("r");
1717
1718   if (flag & SEC_DATA)
1719     minfo ("w");
1720
1721   if (flag & SEC_LOAD)
1722     minfo ("l");
1723 }
1724
1725 void
1726 lang_map (void)
1727 {
1728   lang_memory_region_type *m;
1729   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
1730   bfd *p;
1731
1732   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
1733     {
1734       asection *s;
1735
1736       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
1737           || file->just_syms_flag)
1738         continue;
1739
1740       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1741         if (s->output_section == NULL
1742             || s->output_section->owner != output_bfd)
1743           {
1744             if (! dis_header_printed)
1745               {
1746                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
1747                 dis_header_printed = TRUE;
1748               }
1749
1750             print_input_section (s);
1751           }
1752     }
1753
1754   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
1755   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
1756            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
1757
1758   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
1759     {
1760       char buf[100];
1761       int len;
1762
1763       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name);
1764
1765       sprintf_vma (buf, m->origin);
1766       minfo ("0x%s ", buf);
1767       len = strlen (buf);
1768       while (len < 16)
1769         {
1770           print_space ();
1771           ++len;
1772         }
1773
1774       minfo ("0x%V", m->length);
1775       if (m->flags || m->not_flags)
1776         {
1777 #ifndef BFD64
1778           minfo ("        ");
1779 #endif
1780           if (m->flags)
1781             {
1782               print_space ();
1783               lang_map_flags (m->flags);
1784             }
1785
1786           if (m->not_flags)
1787             {
1788               minfo (" !");
1789               lang_map_flags (m->not_flags);
1790             }
1791         }
1792
1793       print_nl ();
1794     }
1795
1796   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
1797
1798   if (! command_line.reduce_memory_overheads)
1799     {
1800       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
1801       for (p = link_info.input_bfds; p != (bfd *) NULL; p = p->link_next)
1802         bfd_map_over_sections (p, init_map_userdata, 0);
1803       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
1804     }
1805   print_statements ();
1806 }
1807
1808 static void
1809 init_map_userdata (abfd, sec, data)
1810      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1811      asection *sec;
1812      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
1813 {
1814   fat_section_userdata_type *new_data
1815     = ((fat_section_userdata_type *) (stat_alloc
1816                                       (sizeof (fat_section_userdata_type))));
1817
1818   ASSERT (get_userdata (sec) == NULL);
1819   get_userdata (sec) = new_data;
1820   new_data->map_symbol_def_tail = &new_data->map_symbol_def_head;
1821 }
1822
1823 static bfd_boolean
1824 sort_def_symbol (hash_entry, info)
1825      struct bfd_link_hash_entry *hash_entry;
1826      void *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1827 {
1828   if (hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
1829       || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
1830     {
1831       struct fat_user_section_struct *ud;
1832       struct map_symbol_def *def;
1833
1834       ud = get_userdata (hash_entry->u.def.section);
1835       if  (! ud)
1836         {
1837           /* ??? What do we have to do to initialize this beforehand?  */
1838           /* The first time we get here is bfd_abs_section...  */
1839           init_map_userdata (0, hash_entry->u.def.section, 0);
1840           ud = get_userdata (hash_entry->u.def.section);
1841         }
1842       else if  (!ud->map_symbol_def_tail)
1843         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
1844
1845       def = obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
1846       def->entry = hash_entry;
1847       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
1848       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
1849     }
1850   return TRUE;
1851 }
1852
1853 /* Initialize an output section.  */
1854
1855 static void
1856 init_os (lang_output_section_statement_type *s, asection *isec,
1857          flagword flags)
1858 {
1859   if (s->bfd_section != NULL)
1860     return;
1861
1862   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
1863     einfo (_("%P%F: Illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
1864
1865   s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (output_bfd, s->name);
1866   if (s->bfd_section == NULL)
1867     s->bfd_section = bfd_make_section_with_flags (output_bfd, s->name,
1868                                                   flags);
1869   if (s->bfd_section == NULL)
1870     {
1871       einfo (_("%P%F: output format %s cannot represent section called %s\n"),
1872              output_bfd->xvec->name, s->name);
1873     }
1874   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
1875   s->bfd_section->output_offset = 0;
1876
1877   if (!command_line.reduce_memory_overheads)
1878     {
1879       fat_section_userdata_type *new
1880         = stat_alloc (sizeof (fat_section_userdata_type));
1881       memset (new, 0, sizeof (fat_section_userdata_type));
1882       get_userdata (s->bfd_section) = new;
1883     }
1884
1885   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
1886      mention are initialized.  */
1887   if (s->addr_tree != NULL)
1888     exp_init_os (s->addr_tree);
1889
1890   if (s->load_base != NULL)
1891     exp_init_os (s->load_base);
1892
1893   /* If supplied an alignment, set it.  */
1894   if (s->section_alignment != -1)
1895     s->bfd_section->alignment_power = s->section_alignment;
1896
1897   if (isec)
1898     bfd_init_private_section_data (isec->owner, isec,
1899                                    output_bfd, s->bfd_section,
1900                                    &link_info);
1901 }
1902
1903 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
1904    initialized.  */
1905
1906 static void
1907 exp_init_os (etree_type *exp)
1908 {
1909   switch (exp->type.node_class)
1910     {
1911     case etree_assign:
1912     case etree_provide:
1913       exp_init_os (exp->assign.src);
1914       break;
1915
1916     case etree_binary:
1917       exp_init_os (exp->binary.lhs);
1918       exp_init_os (exp->binary.rhs);
1919       break;
1920
1921     case etree_trinary:
1922       exp_init_os (exp->trinary.cond);
1923       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
1924       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
1925       break;
1926
1927     case etree_assert:
1928       exp_init_os (exp->assert_s.child);
1929       break;
1930
1931     case etree_unary:
1932       exp_init_os (exp->unary.child);
1933       break;
1934
1935     case etree_name:
1936       switch (exp->type.node_code)
1937         {
1938         case ADDR:
1939         case LOADADDR:
1940         case SIZEOF:
1941           {
1942             lang_output_section_statement_type *os;
1943
1944             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
1945             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
1946               init_os (os, NULL, 0);
1947           }
1948         }
1949       break;
1950
1951     default:
1952       break;
1953     }
1954 }
1955 \f
1956 static void
1957 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
1958 {
1959   lang_input_statement_type *entry = data;
1960
1961   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
1962      discard all sections.  */
1963   if (entry->just_syms_flag)
1964     {
1965       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
1966       return;
1967     }
1968
1969   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
1970     bfd_section_already_linked (abfd, sec);
1971 }
1972 \f
1973 /* The wild routines.
1974
1975    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
1976    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
1977    foo.o(.text, .data).  */
1978
1979 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
1980    lang_input_section statement which is placed at PTR.  FILE is the
1981    input file which holds SECTION.  */
1982
1983 void
1984 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
1985                   asection *section,
1986                   lang_output_section_statement_type *output)
1987 {
1988   flagword flags = section->flags;
1989   bfd_boolean discard;
1990
1991   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
1992   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
1993
1994   /* Discard input sections which are assigned to a section named
1995      DISCARD_SECTION_NAME.  */
1996   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
1997     discard = TRUE;
1998
1999   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
2000      information.  */
2001   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2002       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2003     discard = TRUE;
2004
2005   if (discard)
2006     {
2007       if (section->output_section == NULL)
2008         {
2009           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2010           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2011         }
2012       return;
2013     }
2014
2015   if (section->output_section == NULL)
2016     {
2017       bfd_boolean first;
2018       lang_input_section_type *new;
2019       flagword flags;
2020
2021       flags = section->flags;
2022
2023       /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2024          to an output section, because we want to be able to include a
2025          SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2026          section (I don't know why we want to do this, but we do).
2027          build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2028          the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2029
2030       flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2031
2032       switch (output->sectype)
2033         {
2034         case normal_section:
2035           break;
2036         case noalloc_section:
2037           flags &= ~SEC_ALLOC;
2038           break;
2039         case noload_section:
2040           flags &= ~SEC_LOAD;
2041           flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2042           break;
2043         }
2044
2045       if (output->bfd_section == NULL)
2046         init_os (output, section, flags);
2047
2048       first = ! output->bfd_section->linker_has_input;
2049       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2050
2051       if (!link_info.relocatable
2052           && !stripped_excluded_sections)
2053         {
2054           asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2055           output->bfd_section->map_tail.s = section;
2056           section->map_head.s = NULL;
2057           section->map_tail.s = s;
2058           if (s != NULL)
2059             s->map_head.s = section;
2060           else
2061             output->bfd_section->map_head.s = section;
2062         }
2063
2064       /* Add a section reference to the list.  */
2065       new = new_stat (lang_input_section, ptr);
2066
2067       new->section = section;
2068       section->output_section = output->bfd_section;
2069
2070       /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2071          already been processed.  One reason to do this is that on pe
2072          format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2073          to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2074
2075       if (! link_info.relocatable)
2076         flags &= ~ (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES);
2077
2078       /* If this is not the first input section, and the SEC_READONLY
2079          flag is not currently set, then don't set it just because the
2080          input section has it set.  */
2081
2082       if (! first && (output->bfd_section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2083         flags &= ~ SEC_READONLY;
2084
2085       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2086       if (! first
2087           && ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2088               != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2089               || ((flags & SEC_MERGE)
2090                   && output->bfd_section->entsize != section->entsize)))
2091         {
2092           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2093           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2094         }
2095
2096       output->bfd_section->flags |= flags;
2097
2098       if (flags & SEC_MERGE)
2099         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2100
2101       /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2102          it from the output section.  */
2103       if ((section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2104         output->bfd_section->flags &= ~SEC_READONLY;
2105
2106       /* Copy over SEC_SMALL_DATA.  */
2107       if (section->flags & SEC_SMALL_DATA)
2108         output->bfd_section->flags |= SEC_SMALL_DATA;
2109
2110       if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2111         output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2112
2113       if (bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x
2114           && (section->flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0)
2115         {
2116           output->bfd_section->flags |= SEC_TIC54X_BLOCK;
2117           /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2118           output->block_value = 128;
2119         }
2120     }
2121 }
2122
2123 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2124    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2125    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2126    new section should just go at the end of the current list.  */
2127
2128 static lang_statement_union_type *
2129 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2130            struct wildcard_list *sec,
2131            lang_input_statement_type *file,
2132            asection *section)
2133 {
2134   const char *section_name;
2135   lang_statement_union_type *l;
2136
2137   if (!wild->filenames_sorted
2138       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2139     return NULL;
2140
2141   section_name = bfd_get_section_name (file->the_bfd, section);
2142   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2143     {
2144       lang_input_section_type *ls;
2145
2146       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2147         continue;
2148       ls = &l->input_section;
2149
2150       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2151          name.  */
2152
2153       if (wild->filenames_sorted)
2154         {
2155           const char *fn, *ln;
2156           bfd_boolean fa, la;
2157           int i;
2158
2159           /* The PE support for the .idata section as generated by
2160              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2161              the archive and then the name of the file within the
2162              archive.  */
2163
2164           if (file->the_bfd != NULL
2165               && bfd_my_archive (file->the_bfd) != NULL)
2166             {
2167               fn = bfd_get_filename (bfd_my_archive (file->the_bfd));
2168               fa = TRUE;
2169             }
2170           else
2171             {
2172               fn = file->filename;
2173               fa = FALSE;
2174             }
2175
2176           if (bfd_my_archive (ls->section->owner) != NULL)
2177             {
2178               ln = bfd_get_filename (bfd_my_archive (ls->section->owner));
2179               la = TRUE;
2180             }
2181           else
2182             {
2183               ln = ls->section->owner->filename;
2184               la = FALSE;
2185             }
2186
2187           i = strcmp (fn, ln);
2188           if (i > 0)
2189             continue;
2190           else if (i < 0)
2191             break;
2192
2193           if (fa || la)
2194             {
2195               if (fa)
2196                 fn = file->filename;
2197               if (la)
2198                 ln = ls->section->owner->filename;
2199
2200               i = strcmp (fn, ln);
2201               if (i > 0)
2202                 continue;
2203               else if (i < 0)
2204                 break;
2205             }
2206         }
2207
2208       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2209          looking at the sections for this file.  */
2210
2211       if (sec != NULL && sec->spec.sorted != none)
2212         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2213           break;
2214     }
2215
2216   return l;
2217 }
2218
2219 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2220    NULL, in which case it is a wild card.  */
2221
2222 static void
2223 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2224                          struct wildcard_list *sec,
2225                          asection *section,
2226                          lang_input_statement_type *file,
2227                          void *output)
2228 {
2229   lang_statement_union_type *before;
2230
2231   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2232   if (unique_section_p (section))
2233     return;
2234
2235   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2236
2237   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2238      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2239      is NULL, then the section should just go at the end
2240      of the current list.  */
2241
2242   if (before == NULL)
2243     lang_add_section (&ptr->children, section,
2244                       (lang_output_section_statement_type *) output);
2245   else
2246     {
2247       lang_statement_list_type list;
2248       lang_statement_union_type **pp;
2249
2250       lang_list_init (&list);
2251       lang_add_section (&list, section,
2252                         (lang_output_section_statement_type *) output);
2253
2254       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2255          be NULL.  */
2256       if (list.head != NULL)
2257         {
2258           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2259
2260           for (pp = &ptr->children.head;
2261                *pp != before;
2262                pp = &(*pp)->header.next)
2263             ASSERT (*pp != NULL);
2264
2265           list.head->header.next = *pp;
2266           *pp = list.head;
2267         }
2268     }
2269 }
2270
2271 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2272    are readonly.  */
2273
2274 static void
2275 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2276                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2277                         asection *section,
2278                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2279                         void *data)
2280 {
2281   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2282   if (unique_section_p (section))
2283     return;
2284
2285   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2286     ((lang_output_section_statement_type *) data)->all_input_readonly = FALSE;
2287 }
2288
2289 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2290    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2291    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2292
2293 static lang_input_statement_type *
2294 lookup_name (const char *name)
2295 {
2296   lang_input_statement_type *search;
2297
2298   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2299        search != NULL;
2300        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2301     {
2302       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2303          already been loaded as filename might have been transformed
2304          via the search directory lookup mechanism.  */
2305       const char *filename = search->local_sym_name;
2306
2307       if (filename != NULL
2308           && strcmp (filename, name) == 0)
2309         break;
2310     }
2311
2312   if (search == NULL)
2313     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2314                         default_target, FALSE);
2315
2316   /* If we have already added this file, or this file is not real
2317      don't add this file.  */
2318   if (search->loaded || !search->real)
2319     return search;
2320
2321   if (! load_symbols (search, NULL))
2322     return NULL;
2323
2324   return search;
2325 }
2326
2327 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2328
2329 struct excluded_lib
2330 {
2331   char *name;
2332   struct excluded_lib *next;
2333 };
2334 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2335
2336 void
2337 add_excluded_libs (const char *list)
2338 {
2339   const char *p = list, *end;
2340
2341   while (*p != '\0')
2342     {
2343       struct excluded_lib *entry;
2344       end = strpbrk (p, ",:");
2345       if (end == NULL)
2346         end = p + strlen (p);
2347       entry = xmalloc (sizeof (*entry));
2348       entry->next = excluded_libs;
2349       entry->name = xmalloc (end - p + 1);
2350       memcpy (entry->name, p, end - p);
2351       entry->name[end - p] = '\0';
2352       excluded_libs = entry;
2353       if (*end == '\0')
2354         break;
2355       p = end + 1;
2356     }
2357 }
2358
2359 static void
2360 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2361 {
2362   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2363
2364   while (lib)
2365     {
2366       int len = strlen (lib->name);
2367       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2368
2369       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2370         {
2371           abfd->no_export = TRUE;
2372           return;
2373         }
2374
2375       if (strncmp (lib->name, filename, len) == 0
2376           && (filename[len] == '\0'
2377               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2378                   && filename[len + 2] == '\0')))
2379         {
2380           abfd->no_export = TRUE;
2381           return;
2382         }
2383
2384       lib = lib->next;
2385     }
2386 }
2387
2388 /* Get the symbols for an input file.  */
2389
2390 static bfd_boolean
2391 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2392               lang_statement_list_type *place)
2393 {
2394   char **matching;
2395
2396   if (entry->loaded)
2397     return TRUE;
2398
2399   ldfile_open_file (entry);
2400
2401   if (! bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2402       && ! bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2403     {
2404       bfd_error_type err;
2405       lang_statement_list_type *hold;
2406       bfd_boolean bad_load = TRUE;
2407       bfd_boolean save_ldlang_sysrooted_script;
2408       bfd_boolean save_as_needed, save_add_needed;
2409
2410       err = bfd_get_error ();
2411
2412       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2413       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2414         return TRUE;
2415
2416       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2417         {
2418           char **p;
2419
2420           einfo (_("%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2421           einfo (_("%B: matching formats:"), entry->the_bfd);
2422           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2423             einfo (" %s", *p);
2424           einfo ("%F\n");
2425         }
2426       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2427                || place == NULL)
2428           einfo (_("%F%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2429       else
2430         bad_load = FALSE;
2431
2432       bfd_close (entry->the_bfd);
2433       entry->the_bfd = NULL;
2434
2435       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2436       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2437
2438       hold = stat_ptr;
2439       stat_ptr = place;
2440       save_ldlang_sysrooted_script = ldlang_sysrooted_script;
2441       ldlang_sysrooted_script = entry->sysrooted;
2442       save_as_needed = as_needed;
2443       as_needed = entry->as_needed;
2444       save_add_needed = add_needed;
2445       add_needed = entry->add_needed;
2446
2447       ldfile_assumed_script = TRUE;
2448       parser_input = input_script;
2449       /* We want to use the same -Bdynamic/-Bstatic as the one for
2450          ENTRY.  */
2451       config.dynamic_link = entry->dynamic;
2452       yyparse ();
2453       ldfile_assumed_script = FALSE;
2454
2455       ldlang_sysrooted_script = save_ldlang_sysrooted_script;
2456       as_needed = save_as_needed;
2457       add_needed = save_add_needed;
2458       stat_ptr = hold;
2459
2460       return ! bad_load;
2461     }
2462
2463   if (ldemul_recognized_file (entry))
2464     return TRUE;
2465
2466   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
2467      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
2468      add_archive_element callback, for each element of the archive
2469      which is used.  */
2470   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
2471     {
2472     default:
2473       break;
2474
2475     case bfd_object:
2476       ldlang_add_file (entry);
2477       if (trace_files || trace_file_tries)
2478         info_msg ("%I\n", entry);
2479       break;
2480
2481     case bfd_archive:
2482       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
2483
2484       if (entry->whole_archive)
2485         {
2486           bfd *member = NULL;
2487           bfd_boolean loaded = TRUE;
2488
2489           for (;;)
2490             {
2491               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
2492
2493               if (member == NULL)
2494                 break;
2495
2496               if (! bfd_check_format (member, bfd_object))
2497                 {
2498                   einfo (_("%F%B: member %B in archive is not an object\n"),
2499                          entry->the_bfd, member);
2500                   loaded = FALSE;
2501                 }
2502
2503               if (! ((*link_info.callbacks->add_archive_element)
2504                      (&link_info, member, "--whole-archive")))
2505                 abort ();
2506
2507               if (! bfd_link_add_symbols (member, &link_info))
2508                 {
2509                   einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), member);
2510                   loaded = FALSE;
2511                 }
2512             }
2513
2514           entry->loaded = loaded;
2515           return loaded;
2516         }
2517       break;
2518     }
2519
2520   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
2521     entry->loaded = TRUE;
2522   else
2523     einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
2524
2525   return entry->loaded;
2526 }
2527
2528 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
2529    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
2530    lang_input_section statements are created for each part of the
2531    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
2532    the output section.  */
2533
2534 static void
2535 wild (lang_wild_statement_type *s,
2536       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
2537       lang_output_section_statement_type *output)
2538 {
2539   struct wildcard_list *sec;
2540
2541   if (s->handler_data[0]
2542       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
2543       && !s->filenames_sorted)
2544     {
2545       lang_section_bst_type *tree;
2546
2547       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
2548
2549       tree = s->tree;
2550       if (tree)
2551         {
2552           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
2553           s->tree = NULL;
2554         }
2555     }
2556   else
2557     walk_wild (s, output_section_callback, output);
2558
2559   if (default_common_section == NULL)
2560     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
2561       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
2562         {
2563           /* Remember the section that common is going to in case we
2564              later get something which doesn't know where to put it.  */
2565           default_common_section = output;
2566           break;
2567         }
2568 }
2569
2570 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
2571
2572 static int
2573 get_target (const bfd_target *target, void *data)
2574 {
2575   const char *sought = data;
2576
2577   return strcmp (target->name, sought) == 0;
2578 }
2579
2580 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
2581
2582 static void
2583 stricpy (char *dest, char *src)
2584 {
2585   char c;
2586
2587   while ((c = *src++) != 0)
2588     *dest++ = TOLOWER (c);
2589
2590   *dest = 0;
2591 }
2592
2593 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
2594    from haystack.  */
2595
2596 static void
2597 strcut (char *haystack, char *needle)
2598 {
2599   haystack = strstr (haystack, needle);
2600
2601   if (haystack)
2602     {
2603       char *src;
2604
2605       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
2606         *haystack++ = *src++;
2607
2608       *haystack = 0;
2609     }
2610 }
2611
2612 /* Compare two target format name strings.
2613    Return a value indicating how "similar" they are.  */
2614
2615 static int
2616 name_compare (char *first, char *second)
2617 {
2618   char *copy1;
2619   char *copy2;
2620   int result;
2621
2622   copy1 = xmalloc (strlen (first) + 1);
2623   copy2 = xmalloc (strlen (second) + 1);
2624
2625   /* Convert the names to lower case.  */
2626   stricpy (copy1, first);
2627   stricpy (copy2, second);
2628
2629   /* Remove size and endian strings from the name.  */
2630   strcut (copy1, "big");
2631   strcut (copy1, "little");
2632   strcut (copy2, "big");
2633   strcut (copy2, "little");
2634
2635   /* Return a value based on how many characters match,
2636      starting from the beginning.   If both strings are
2637      the same then return 10 * their length.  */
2638   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
2639     if (copy1[result] == 0)
2640       {
2641         result *= 10;
2642         break;
2643       }
2644
2645   free (copy1);
2646   free (copy2);
2647
2648   return result;
2649 }
2650
2651 /* Set by closest_target_match() below.  */
2652 static const bfd_target *winner;
2653
2654 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
2655    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
2656    match to the original output target.  */
2657
2658 static int
2659 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
2660 {
2661   const bfd_target *original = data;
2662
2663   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
2664       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
2665     return 0;
2666
2667   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
2668       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
2669     return 0;
2670
2671   /* Must be the same flavour.  */
2672   if (target->flavour != original->flavour)
2673     return 0;
2674
2675   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
2676   if (winner == NULL)
2677     {
2678       winner = target;
2679       return 0;
2680     }
2681
2682   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
2683      Compare their names and choose the better one.  */
2684   if (name_compare (target->name, original->name)
2685       > name_compare (winner->name, original->name))
2686     winner = target;
2687
2688   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
2689   return 0;
2690 }
2691
2692 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
2693
2694 static char *
2695 get_first_input_target (void)
2696 {
2697   char *target = NULL;
2698
2699   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
2700     {
2701       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
2702           && s->real)
2703         {
2704           ldfile_open_file (s);
2705
2706           if (s->the_bfd != NULL
2707               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
2708             {
2709               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
2710
2711               if (target != NULL)
2712                 break;
2713             }
2714         }
2715     }
2716
2717   return target;
2718 }
2719
2720 const char *
2721 lang_get_output_target (void)
2722 {
2723   const char *target;
2724
2725   /* Has the user told us which output format to use?  */
2726   if (output_target != NULL)
2727     return output_target;
2728
2729   /* No - has the current target been set to something other than
2730      the default?  */
2731   if (current_target != default_target)
2732     return current_target;
2733
2734   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
2735   target = get_first_input_target ();
2736   if (target != NULL)
2737     return target;
2738
2739   /* Failed - use the default output target.  */
2740   return default_target;
2741 }
2742
2743 /* Open the output file.  */
2744
2745 static bfd *
2746 open_output (const char *name)
2747 {
2748   bfd *output;
2749
2750   output_target = lang_get_output_target ();
2751
2752   /* Has the user requested a particular endianness on the command
2753      line?  */
2754   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
2755     {
2756       const bfd_target *target;
2757       enum bfd_endian desired_endian;
2758
2759       /* Get the chosen target.  */
2760       target = bfd_search_for_target (get_target, (void *) output_target);
2761
2762       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
2763       if (target != NULL)
2764         {
2765           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
2766             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
2767           else
2768             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
2769
2770           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
2771              not happen if the linker script has provided big and
2772              little endian alternatives, but some scrips don't do
2773              this.  */
2774           if (target->byteorder != desired_endian)
2775             {
2776               /* If it does, then see if the target provides
2777                  an alternative with the correct endianness.  */
2778               if (target->alternative_target != NULL
2779                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
2780                 output_target = target->alternative_target->name;
2781               else
2782                 {
2783                   /* Try to find a target as similar as possible to
2784                      the default target, but which has the desired
2785                      endian characteristic.  */
2786                   bfd_search_for_target (closest_target_match,
2787                                          (void *) target);
2788
2789                   /* Oh dear - we could not find any targets that
2790                      satisfy our requirements.  */
2791                   if (winner == NULL)
2792                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
2793                              " that match endianness requirement\n"));
2794                   else
2795                     output_target = winner->name;
2796                 }
2797             }
2798         }
2799     }
2800
2801   output = bfd_openw (name, output_target);
2802
2803   if (output == NULL)
2804     {
2805       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
2806         einfo (_("%P%F: target %s not found\n"), output_target);
2807
2808       einfo (_("%P%F: cannot open output file %s: %E\n"), name);
2809     }
2810
2811   delete_output_file_on_failure = TRUE;
2812
2813   if (! bfd_set_format (output, bfd_object))
2814     einfo (_("%P%F:%s: can not make object file: %E\n"), name);
2815   if (! bfd_set_arch_mach (output,
2816                            ldfile_output_architecture,
2817                            ldfile_output_machine))
2818     einfo (_("%P%F:%s: can not set architecture: %E\n"), name);
2819
2820   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (output);
2821   if (link_info.hash == NULL)
2822     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
2823
2824   bfd_set_gp_size (output, g_switch_value);
2825   return output;
2826 }
2827
2828 static void
2829 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
2830 {
2831   switch (statement->header.type)
2832     {
2833     case lang_output_statement_enum:
2834       ASSERT (output_bfd == NULL);
2835       output_bfd = open_output (statement->output_statement.name);
2836       ldemul_set_output_arch ();
2837       if (config.magic_demand_paged && !link_info.relocatable)
2838         output_bfd->flags |= D_PAGED;
2839       else
2840         output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
2841       if (config.text_read_only)
2842         output_bfd->flags |= WP_TEXT;
2843       else
2844         output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
2845       if (link_info.traditional_format)
2846         output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
2847       else
2848         output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
2849       break;
2850
2851     case lang_target_statement_enum:
2852       current_target = statement->target_statement.target;
2853       break;
2854     default:
2855       break;
2856     }
2857 }
2858
2859 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
2860    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
2861    of two, so we can use shifts.  */
2862 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
2863 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
2864
2865 /* Support the above.  */
2866 static unsigned int opb_shift = 0;
2867
2868 static void
2869 init_opb (void)
2870 {
2871   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
2872                                               ldfile_output_machine);
2873   opb_shift = 0;
2874   if (x > 1)
2875     while ((x & 1) == 0)
2876       {
2877         x >>= 1;
2878         ++opb_shift;
2879       }
2880   ASSERT (x == 1);
2881 }
2882
2883 /* Open all the input files.  */
2884
2885 static void
2886 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, bfd_boolean force)
2887 {
2888   for (; s != NULL; s = s->header.next)
2889     {
2890       switch (s->header.type)
2891         {
2892         case lang_constructors_statement_enum:
2893           open_input_bfds (constructor_list.head, force);
2894           break;
2895         case lang_output_section_statement_enum:
2896           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, force);
2897           break;
2898         case lang_wild_statement_enum:
2899           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
2900           if (s->wild_statement.filename
2901               && ! wildcardp (s->wild_statement.filename))
2902             lookup_name (s->wild_statement.filename);
2903           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, force);
2904           break;
2905         case lang_group_statement_enum:
2906           {
2907             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
2908
2909             /* We must continually search the entries in the group
2910                until no new symbols are added to the list of undefined
2911                symbols.  */
2912
2913             do
2914               {
2915                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
2916                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head, TRUE);
2917               }
2918             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
2919           }
2920           break;
2921         case lang_target_statement_enum:
2922           current_target = s->target_statement.target;
2923           break;
2924         case lang_input_statement_enum:
2925           if (s->input_statement.real)
2926             {
2927               lang_statement_list_type add;
2928
2929               s->input_statement.target = current_target;
2930
2931               /* If we are being called from within a group, and this
2932                  is an archive which has already been searched, then
2933                  force it to be researched unless the whole archive
2934                  has been loaded already.  */
2935               if (force
2936                   && !s->input_statement.whole_archive
2937                   && s->input_statement.loaded
2938                   && bfd_check_format (s->input_statement.the_bfd,
2939                                        bfd_archive))
2940                 s->input_statement.loaded = FALSE;
2941
2942               lang_list_init (&add);
2943
2944               if (! load_symbols (&s->input_statement, &add))
2945                 config.make_executable = FALSE;
2946
2947               if (add.head != NULL)
2948                 {
2949                   *add.tail = s->header.next;
2950                   s->header.next = add.head;
2951                 }
2952             }
2953           break;
2954         default:
2955           break;
2956         }
2957     }
2958 }
2959
2960 /* Add a symbol to a hash of symbols used in DEFINED (NAME) expressions.  */
2961
2962 void
2963 lang_track_definedness (const char *name)
2964 {
2965   if (bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, TRUE, FALSE) == NULL)
2966     einfo (_("%P%F: bfd_hash_lookup failed creating symbol %s\n"), name);
2967 }
2968
2969 /* New-function for the definedness hash table.  */
2970
2971 static struct bfd_hash_entry *
2972 lang_definedness_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
2973                           struct bfd_hash_table *table ATTRIBUTE_UNUSED,
2974                           const char *name ATTRIBUTE_UNUSED)
2975 {
2976   struct lang_definedness_hash_entry *ret
2977     = (struct lang_definedness_hash_entry *) entry;
2978
2979   if (ret == NULL)
2980     ret = (struct lang_definedness_hash_entry *)
2981       bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct lang_definedness_hash_entry));
2982
2983   if (ret == NULL)
2984     einfo (_("%P%F: bfd_hash_allocate failed creating symbol %s\n"), name);
2985
2986   ret->iteration = -1;
2987   return &ret->root;
2988 }
2989
2990 /* Return the iteration when the definition of NAME was last updated.  A
2991    value of -1 means that the symbol is not defined in the linker script
2992    or the command line, but may be defined in the linker symbol table.  */
2993
2994 int
2995 lang_symbol_definition_iteration (const char *name)
2996 {
2997   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
2998     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
2999     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3000
3001   /* We've already created this one on the presence of DEFINED in the
3002      script, so it can't be NULL unless something is borked elsewhere in
3003      the code.  */
3004   if (defentry == NULL)
3005     FAIL ();
3006
3007   return defentry->iteration;
3008 }
3009
3010 /* Update the definedness state of NAME.  */
3011
3012 void
3013 lang_update_definedness (const char *name, struct bfd_link_hash_entry *h)
3014 {
3015   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3016     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3017     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3018
3019   /* We don't keep track of symbols not tested with DEFINED.  */
3020   if (defentry == NULL)
3021     return;
3022
3023   /* If the symbol was already defined, and not from an earlier statement
3024      iteration, don't update the definedness iteration, because that'd
3025      make the symbol seem defined in the linker script at this point, and
3026      it wasn't; it was defined in some object.  If we do anyway, DEFINED
3027      would start to yield false before this point and the construct "sym =
3028      DEFINED (sym) ? sym : X;" would change sym to X despite being defined
3029      in an object.  */
3030   if (h->type != bfd_link_hash_undefined
3031       && h->type != bfd_link_hash_common
3032       && h->type != bfd_link_hash_new
3033       && defentry->iteration == -1)
3034     return;
3035
3036   defentry->iteration = lang_statement_iteration;
3037 }
3038
3039 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3040    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3041    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3042    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3043    name to the symbol table.  */
3044
3045 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3046
3047 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3048
3049 void
3050 ldlang_add_undef (const char *const name)
3051 {
3052   ldlang_undef_chain_list_type *new =
3053     stat_alloc (sizeof (ldlang_undef_chain_list_type));
3054
3055   new->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3056   ldlang_undef_chain_list_head = new;
3057
3058   new->name = xstrdup (name);
3059
3060   if (output_bfd != NULL)
3061     insert_undefined (new->name);
3062 }
3063
3064 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3065
3066 static void
3067 insert_undefined (const char *name)
3068 {
3069   struct bfd_link_hash_entry *h;
3070
3071   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3072   if (h == NULL)
3073     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3074   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3075     {
3076       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3077       h->u.undef.abfd = NULL;
3078       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3079     }
3080 }
3081
3082 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3083    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3084    script file.  */
3085
3086 static void
3087 lang_place_undefineds (void)
3088 {
3089   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3090
3091   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3092     insert_undefined (ptr->name);
3093 }
3094
3095 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3096
3097 static void
3098 check_input_sections
3099   (lang_statement_union_type *s,
3100    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3101 {
3102   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3103     {
3104       switch (s->header.type)
3105       {
3106       case lang_wild_statement_enum:
3107         walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3108                    output_section_statement);
3109         if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3110           return;
3111         break;
3112       case lang_constructors_statement_enum:
3113         check_input_sections (constructor_list.head,
3114                               output_section_statement);
3115         if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3116           return;
3117         break;
3118       case lang_group_statement_enum:
3119         check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3120                               output_section_statement);
3121         if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3122           return;
3123         break;
3124       default:
3125         break;
3126       }
3127     }
3128 }
3129
3130 /* Update wildcard statements if needed.  */
3131
3132 static void
3133 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3134 {
3135   struct wildcard_list *sec;
3136
3137   switch (sort_section)
3138     {
3139     default:
3140       FAIL ();
3141
3142     case none:
3143       break;
3144
3145     case by_name:
3146     case by_alignment:
3147       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3148         {
3149           switch (s->header.type)
3150             {
3151             default:
3152               break;
3153
3154             case lang_wild_statement_enum:
3155               sec = s->wild_statement.section_list;
3156               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3157                    sec = sec->next)
3158                 {
3159                   switch (sec->spec.sorted)
3160                     {
3161                     case none:
3162                       sec->spec.sorted = sort_section;
3163                       break;
3164                     case by_name:
3165                       if (sort_section == by_alignment)
3166                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3167                       break;
3168                     case by_alignment:
3169                       if (sort_section == by_name)
3170                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3171                       break;
3172                     default:
3173                       break;
3174                     }
3175                 }
3176               break;
3177
3178             case lang_constructors_statement_enum:
3179               update_wild_statements (constructor_list.head);
3180               break;
3181
3182             case lang_output_section_statement_enum:
3183               update_wild_statements
3184                 (s->output_section_statement.children.head);
3185               break;
3186
3187             case lang_group_statement_enum:
3188               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3189               break;
3190             }
3191         }
3192       break;
3193     }
3194 }
3195
3196 /* Open input files and attach to output sections.  */
3197
3198 static void
3199 map_input_to_output_sections
3200   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3201    lang_output_section_statement_type *os)
3202 {
3203   flagword flags;
3204
3205   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3206     {
3207       switch (s->header.type)
3208         {
3209         case lang_wild_statement_enum:
3210           wild (&s->wild_statement, target, os);
3211           break;
3212         case lang_constructors_statement_enum:
3213           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3214                                         target,
3215                                         os);
3216           break;
3217         case lang_output_section_statement_enum:
3218           if (s->output_section_statement.constraint)
3219             {
3220               if (s->output_section_statement.constraint != ONLY_IF_RW
3221                   && s->output_section_statement.constraint != ONLY_IF_RO)
3222                 break;
3223               s->output_section_statement.all_input_readonly = TRUE;
3224               check_input_sections (s->output_section_statement.children.head,
3225                                     &s->output_section_statement);
3226               if ((s->output_section_statement.all_input_readonly
3227                    && s->output_section_statement.constraint == ONLY_IF_RW)
3228                   || (!s->output_section_statement.all_input_readonly
3229                       && s->output_section_statement.constraint == ONLY_IF_RO))
3230                 {
3231                   s->output_section_statement.constraint = -1;
3232                   break;
3233                 }
3234             }
3235
3236           map_input_to_output_sections (s->output_section_statement.children.head,
3237                                         target,
3238                                         &s->output_section_statement);
3239           break;
3240         case lang_output_statement_enum:
3241           break;
3242         case lang_target_statement_enum:
3243           target = s->target_statement.target;
3244           break;
3245         case lang_group_statement_enum:
3246           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3247                                         target,
3248                                         os);
3249           break;
3250         case lang_data_statement_enum:
3251           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3252              are initialized.  */
3253           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3254           flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3255           /* The output section gets contents, and then we inspect for
3256              any flags set in the input script which override any ALLOC.  */
3257           if (!(os->flags & SEC_NEVER_LOAD))
3258             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3259           if (os->bfd_section == NULL)
3260             init_os (os, NULL, flags);
3261           else
3262             os->bfd_section->flags |= flags;
3263           break;
3264         case lang_input_section_enum:
3265           break;
3266         case lang_fill_statement_enum:
3267         case lang_object_symbols_statement_enum:
3268         case lang_reloc_statement_enum:
3269         case lang_padding_statement_enum:
3270         case lang_input_statement_enum:
3271           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3272             init_os (os, NULL, 0);
3273           break;
3274         case lang_assignment_statement_enum:
3275           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3276             init_os (os, NULL, 0);
3277
3278           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3279              are initialized.  */
3280           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3281           break;
3282         case lang_afile_asection_pair_statement_enum:
3283           FAIL ();
3284           break;
3285         case lang_address_statement_enum:
3286           /* Mark the specified section with the supplied address.
3287
3288              If this section was actually a segment marker, then the
3289              directive is ignored if the linker script explicitly
3290              processed the segment marker.  Originally, the linker
3291              treated segment directives (like -Ttext on the
3292              command-line) as section directives.  We honor the
3293              section directive semantics for backwards compatibilty;
3294              linker scripts that do not specifically check for
3295              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3296           if (!s->address_statement.segment
3297               || !s->address_statement.segment->used)
3298             {
3299               lang_output_section_statement_type *aos
3300                 = (lang_output_section_statement_lookup
3301                    (s->address_statement.section_name));
3302
3303               if (aos->bfd_section == NULL)
3304                 init_os (aos, NULL, 0);
3305               aos->addr_tree = s->address_statement.address;
3306             }
3307           break;
3308         }
3309     }
3310 }
3311
3312 /* An output section might have been removed after its statement was
3313    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
3314    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
3315
3316 void
3317 strip_excluded_output_sections (void)
3318 {
3319   lang_output_section_statement_type *os;
3320
3321   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
3322   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
3323     {
3324       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
3325       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
3326       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
3327       lang_reset_memory_regions ();
3328     }
3329
3330   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3331        os != NULL;
3332        os = os->next)
3333     {
3334       asection *output_section;
3335       bfd_boolean exclude;
3336
3337       if (os->constraint == -1)
3338         continue;
3339
3340       output_section = os->bfd_section;
3341       if (output_section == NULL)
3342         continue;
3343
3344       exclude = (output_section->rawsize == 0
3345                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
3346                  && !bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
3347                                                     output_section));
3348
3349       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
3350          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
3351          input sections, so don't drop output sections that have such
3352          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
3353       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
3354         {
3355           asection *s;
3356
3357           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
3358             if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
3359                 && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
3360               {
3361                 exclude = FALSE;
3362                 break;
3363               }
3364         }
3365
3366       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
3367       output_section->map_head.link_order = NULL;
3368       output_section->map_tail.link_order = NULL;
3369
3370       if (exclude)
3371         {
3372           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
3373              removed output section statement may still be used.  */
3374           if (!os->section_relative_symbol)
3375             os->ignored = TRUE;
3376           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
3377           bfd_section_list_remove (output_bfd, output_section);
3378           output_bfd->section_count--;
3379         }
3380     }
3381
3382   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
3383      and map_tail link_order fields.  */
3384   stripped_excluded_sections = TRUE;
3385 }
3386
3387 static void
3388 print_output_section_statement
3389   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3390 {
3391   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
3392   int len;
3393
3394   if (output_section_statement != abs_output_section)
3395     {
3396       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
3397
3398       if (section != NULL)
3399         {
3400           print_dot = section->vma;
3401
3402           len = strlen (output_section_statement->name);
3403           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3404             {
3405               print_nl ();
3406               len = 0;
3407             }
3408           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3409             {
3410               print_space ();
3411               ++len;
3412             }
3413
3414           minfo ("0x%V %W", section->vma, section->size);
3415
3416           if (output_section_statement->load_base != NULL)
3417             {
3418               bfd_vma addr;
3419
3420               addr = exp_get_abs_int (output_section_statement->load_base, 0,
3421                                       "load base");
3422               minfo (_(" load address 0x%V"), addr);
3423             }
3424         }
3425
3426       print_nl ();
3427     }
3428
3429   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
3430                         output_section_statement);
3431 }
3432
3433 /* Scan for the use of the destination in the right hand side
3434    of an expression.  In such cases we will not compute the
3435    correct expression, since the value of DST that is used on
3436    the right hand side will be its final value, not its value
3437    just before this expression is evaluated.  */
3438
3439 static bfd_boolean
3440 scan_for_self_assignment (const char * dst, etree_type * rhs)
3441 {
3442   if (rhs == NULL || dst == NULL)
3443     return FALSE;
3444
3445   switch (rhs->type.node_class)
3446     {
3447     case etree_binary:
3448       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.lhs)
3449         ||   scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.rhs);
3450
3451     case etree_trinary:
3452       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.lhs)
3453         ||   scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.rhs);
3454
3455     case etree_assign:
3456     case etree_provided:
3457     case etree_provide:
3458       if (strcmp (dst, rhs->assign.dst) == 0)
3459         return TRUE;
3460       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->assign.src);
3461
3462     case etree_unary:
3463       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->unary.child);
3464
3465     case etree_value:
3466       if (rhs->value.str)
3467         return strcmp (dst, rhs->value.str) == 0;
3468       return FALSE;
3469
3470     case etree_name:
3471       if (rhs->name.name)
3472         return strcmp (dst, rhs->name.name) == 0;
3473       return FALSE;
3474
3475     default:
3476       break;
3477     }
3478
3479   return FALSE;
3480 }
3481
3482
3483 static void
3484 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
3485                   lang_output_section_statement_type *output_section)
3486 {
3487   unsigned int i;
3488   bfd_boolean is_dot;
3489   bfd_boolean computation_is_valid = TRUE;
3490   etree_type *tree;
3491
3492   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3493     print_space ();
3494
3495   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
3496     {
3497       is_dot = FALSE;
3498       tree = assignment->exp->assert_s.child;
3499       computation_is_valid = TRUE;
3500     }
3501   else
3502     {
3503       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
3504
3505       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
3506       tree = assignment->exp->assign.src;
3507       computation_is_valid = is_dot || (scan_for_self_assignment (dst, tree) == FALSE);
3508     }
3509
3510   exp_fold_tree (tree, output_section->bfd_section, &print_dot);
3511   if (expld.result.valid_p)
3512     {
3513       bfd_vma value;
3514
3515       if (computation_is_valid)
3516         {
3517           value = expld.result.value;
3518
3519           if (expld.result.section)
3520             value += expld.result.section->vma;
3521
3522           minfo ("0x%V", value);
3523           if (is_dot)
3524             print_dot = value;
3525         }
3526       else
3527         {
3528           struct bfd_link_hash_entry *h;
3529
3530           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
3531                                     FALSE, FALSE, TRUE);
3532           if (h)
3533             {
3534               value = h->u.def.value;
3535
3536               if (expld.result.section)
3537               value += expld.result.section->vma;
3538
3539               minfo ("[0x%V]", value);
3540             }
3541           else
3542             minfo ("[unresolved]");
3543         }
3544     }
3545   else
3546     {
3547       minfo ("*undef*   ");
3548 #ifdef BFD64
3549       minfo ("        ");
3550 #endif
3551     }
3552
3553   minfo ("                ");
3554   exp_print_tree (assignment->exp);
3555   print_nl ();
3556 }
3557
3558 static void
3559 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
3560 {
3561   if (statm->filename != NULL)
3562     {
3563       fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
3564     }
3565 }
3566
3567 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
3568    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
3569
3570 static bfd_boolean
3571 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
3572 {
3573   asection *sec = ptr;
3574
3575   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
3576        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
3577       && sec == hash_entry->u.def.section)
3578     {
3579       int i;
3580
3581       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3582         print_space ();
3583       minfo ("0x%V   ",
3584              (hash_entry->u.def.value
3585               + hash_entry->u.def.section->output_offset
3586               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
3587
3588       minfo ("             %T\n", hash_entry->root.string);
3589     }
3590
3591   return TRUE;
3592 }
3593
3594 static void
3595 print_all_symbols (asection *sec)
3596 {
3597   struct fat_user_section_struct *ud = get_userdata (sec);
3598   struct map_symbol_def *def;
3599
3600   if (!ud)
3601     return;
3602
3603   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
3604   for (def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next)
3605     print_one_symbol (def->entry, sec);
3606 }
3607
3608 /* Print information about an input section to the map file.  */
3609
3610 static void
3611 print_input_section (asection *i)
3612 {
3613   bfd_size_type size = i->size;
3614   int len;
3615   bfd_vma addr;
3616
3617   init_opb ();
3618
3619   print_space ();
3620   minfo ("%s", i->name);
3621
3622   len = 1 + strlen (i->name);
3623   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3624     {
3625       print_nl ();
3626       len = 0;
3627     }
3628   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3629     {
3630       print_space ();
3631       ++len;
3632     }
3633
3634   if (i->output_section != NULL && i->output_section->owner == output_bfd)
3635     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
3636   else
3637     {
3638       addr = print_dot;
3639       size = 0;
3640     }
3641
3642   minfo ("0x%V %W %B\n", addr, TO_ADDR (size), i->owner);
3643
3644   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
3645     {
3646       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
3647 #ifdef BFD64
3648       len += 16;
3649 #else
3650       len += 8;
3651 #endif
3652       while (len > 0)
3653         {
3654           print_space ();
3655           --len;
3656         }
3657
3658       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
3659     }
3660
3661   if (i->output_section != NULL && i->output_section->owner == output_bfd)
3662     {
3663       if (command_line.reduce_memory_overheads)
3664         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
3665       else
3666         print_all_symbols (i);
3667
3668       print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3669     }
3670 }
3671
3672 static void
3673 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
3674 {
3675   size_t size;
3676   unsigned char *p;
3677   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
3678   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
3679     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
3680   fputs ("\n", config.map_file);
3681 }
3682
3683 static void
3684 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
3685 {
3686   int i;
3687   bfd_vma addr;
3688   bfd_size_type size;
3689   const char *name;
3690
3691   init_opb ();
3692   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3693     print_space ();
3694
3695   addr = data->output_offset;
3696   if (data->output_section != NULL)
3697     addr += data->output_section->vma;
3698
3699   switch (data->type)
3700     {
3701     default:
3702       abort ();
3703     case BYTE:
3704       size = BYTE_SIZE;
3705       name = "BYTE";
3706       break;
3707     case SHORT:
3708       size = SHORT_SIZE;
3709       name = "SHORT";
3710       break;
3711     case LONG:
3712       size = LONG_SIZE;
3713       name = "LONG";
3714       break;
3715     case QUAD:
3716       size = QUAD_SIZE;
3717       name = "QUAD";
3718       break;
3719     case SQUAD:
3720       size = QUAD_SIZE;
3721       name = "SQUAD";
3722       break;
3723     }
3724
3725   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, size, name, data->value);
3726
3727   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
3728     {
3729       print_space ();
3730       exp_print_tree (data->exp);
3731     }
3732
3733   print_nl ();
3734
3735   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3736 }
3737
3738 /* Print an address statement.  These are generated by options like
3739    -Ttext.  */
3740
3741 static void
3742 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
3743 {
3744   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
3745   exp_print_tree (address->address);
3746   print_nl ();
3747 }
3748
3749 /* Print a reloc statement.  */
3750
3751 static void
3752 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
3753 {
3754   int i;
3755   bfd_vma addr;
3756   bfd_size_type size;
3757
3758   init_opb ();
3759   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3760     print_space ();
3761
3762   addr = reloc->output_offset;
3763   if (reloc->output_section != NULL)
3764     addr += reloc->output_section->vma;
3765
3766   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
3767
3768   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, size, reloc->howto->name);
3769
3770   if (reloc->name != NULL)
3771     minfo ("%s+", reloc->name);
3772   else
3773     minfo ("%s+", reloc->section->name);
3774
3775   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
3776
3777   print_nl ();
3778
3779   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3780 }
3781
3782 static void
3783 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
3784 {
3785   int len;
3786   bfd_vma addr;
3787
3788   init_opb ();
3789   minfo (" *fill*");
3790
3791   len = sizeof " *fill*" - 1;
3792   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3793     {
3794       print_space ();
3795       ++len;
3796     }
3797
3798   addr = s->output_offset;
3799   if (s->output_section != NULL)
3800     addr += s->output_section->vma;
3801   minfo ("0x%V %W ", addr, (bfd_vma) s->size);
3802
3803   if (s->fill->size != 0)
3804     {
3805       size_t size;
3806       unsigned char *p;
3807       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
3808         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
3809     }
3810
3811   print_nl ();
3812
3813   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
3814 }
3815
3816 static void
3817 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
3818                       lang_output_section_statement_type *os)
3819 {
3820   struct wildcard_list *sec;
3821
3822   print_space ();
3823
3824   if (w->filenames_sorted)
3825     minfo ("SORT(");
3826   if (w->filename != NULL)
3827     minfo ("%s", w->filename);
3828   else
3829     minfo ("*");
3830   if (w->filenames_sorted)
3831     minfo (")");
3832
3833   minfo ("(");
3834   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
3835     {
3836       if (sec->spec.sorted)
3837         minfo ("SORT(");
3838       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
3839         {
3840           name_list *tmp;
3841           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
3842           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
3843             minfo (" %s", tmp->name);
3844           minfo (") ");
3845         }
3846       if (sec->spec.name != NULL)
3847         minfo ("%s", sec->spec.name);
3848       else
3849         minfo ("*");
3850       if (sec->spec.sorted)
3851         minfo (")");
3852       if (sec->next)
3853         minfo (" ");
3854     }
3855   minfo (")");
3856
3857   print_nl ();
3858
3859   print_statement_list (w->children.head, os);
3860 }
3861
3862 /* Print a group statement.  */
3863
3864 static void
3865 print_group (lang_group_statement_type *s,
3866              lang_output_section_statement_type *os)
3867 {
3868   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
3869   print_statement_list (s->children.head, os);
3870   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
3871 }
3872
3873 /* Print the list of statements in S.
3874    This can be called for any statement type.  */
3875
3876 static void
3877 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
3878                       lang_output_section_statement_type *os)
3879 {
3880   while (s != NULL)
3881     {
3882       print_statement (s, os);
3883       s = s->header.next;
3884     }
3885 }
3886
3887 /* Print the first statement in statement list S.
3888    This can be called for any statement type.  */
3889
3890 static void
3891 print_statement (lang_statement_union_type *s,
3892                  lang_output_section_statement_type *os)
3893 {
3894   switch (s->header.type)
3895     {
3896     default:
3897       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
3898       FAIL ();
3899       break;
3900     case lang_constructors_statement_enum:
3901       if (constructor_list.head != NULL)
3902         {
3903           if (constructors_sorted)
3904             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
3905           else
3906             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
3907           print_statement_list (constructor_list.head, os);
3908         }
3909       break;
3910     case lang_wild_statement_enum:
3911       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
3912       break;
3913     case lang_address_statement_enum:
3914       print_address_statement (&s->address_statement);
3915       break;
3916     case lang_object_symbols_statement_enum:
3917       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
3918       break;
3919     case lang_fill_statement_enum:
3920       print_fill_statement (&s->fill_statement);
3921       break;
3922     case lang_data_statement_enum:
3923       print_data_statement (&s->data_statement);
3924       break;
3925     case lang_reloc_statement_enum:
3926       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
3927       break;
3928     case lang_input_section_enum:
3929       print_input_section (s->input_section.section);
3930       break;
3931     case lang_padding_statement_enum:
3932       print_padding_statement (&s->padding_statement);
3933       break;
3934     case lang_output_section_statement_enum:
3935       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
3936       break;
3937     case lang_assignment_statement_enum:
3938       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
3939       break;
3940     case lang_target_statement_enum:
3941       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
3942       break;
3943     case lang_output_statement_enum:
3944       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
3945       if (output_target != NULL)
3946         minfo (" %s", output_target);
3947       minfo (")\n");
3948       break;
3949     case lang_input_statement_enum:
3950       print_input_statement (&s->input_statement);
3951       break;
3952     case lang_group_statement_enum:
3953       print_group (&s->group_statement, os);
3954       break;
3955     case lang_afile_asection_pair_statement_enum:
3956       FAIL ();
3957       break;
3958     }
3959 }
3960
3961 static void
3962 print_statements (void)
3963 {
3964   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
3965 }
3966
3967 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
3968    If N == 0, nothing is printed.
3969    If N < 0, the entire list is printed.
3970    Intended to be called from GDB.  */
3971
3972 void
3973 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
3974 {
3975   FILE *map_save = config.map_file;
3976
3977   config.map_file = stderr;
3978
3979   if (n < 0)
3980     print_statement_list (s, abs_output_section);
3981   else
3982     {
3983       while (s && --n >= 0)
3984         {
3985           print_statement (s, abs_output_section);
3986           s = s->header.next;
3987         }
3988     }
3989
3990   config.map_file = map_save;
3991 }
3992
3993 static void
3994 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
3995             fill_type *fill,
3996             unsigned int alignment_needed,
3997             asection *output_section,
3998             bfd_vma dot)
3999 {
4000   static fill_type zero_fill = { 1, { 0 } };
4001   lang_statement_union_type *pad = NULL;
4002
4003   if (ptr != &statement_list.head)
4004     pad = ((lang_statement_union_type *)
4005            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4006   if (pad != NULL
4007       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4008       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4009     {
4010       /* Use the existing pad statement.  */
4011     }
4012   else if ((pad = *ptr) != NULL
4013       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4014       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4015     {
4016       /* Use the existing pad statement.  */
4017     }
4018   else
4019     {
4020       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4021       pad = stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4022       pad->header.next = *ptr;
4023       *ptr = pad;
4024       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4025       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4026       if (fill == NULL)
4027         fill = &zero_fill;
4028       pad->padding_statement.fill = fill;
4029     }
4030   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4031   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4032   output_section->size += alignment_needed;
4033 }
4034
4035 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4036
4037 static bfd_vma
4038 size_input_section
4039   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4040    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4041    fill_type *fill,
4042    bfd_vma dot)
4043 {
4044   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4045   asection *i = is->section;
4046
4047   if (!((lang_input_statement_type *) i->owner->usrdata)->just_syms_flag
4048       && (i->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4049     {
4050       unsigned int alignment_needed;
4051       asection *o;
4052
4053       /* Align this section first to the input sections requirement,
4054          then to the output section's requirement.  If this alignment
4055          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4056          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4057
4058       if (output_section_statement->subsection_alignment != -1)
4059         i->alignment_power = output_section_statement->subsection_alignment;
4060
4061       o = output_section_statement->bfd_section;
4062       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4063         o->alignment_power = i->alignment_power;
4064
4065       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4066
4067       if (alignment_needed != 0)
4068         {
4069           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4070           dot += alignment_needed;
4071         }
4072
4073       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4074
4075       i->output_offset = dot - o->vma;
4076
4077       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4078       dot += TO_ADDR (i->size);
4079       o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4080     }
4081   else
4082     {
4083       i->output_offset = i->vma - output_section_statement->bfd_section->vma;
4084     }
4085
4086   return dot;
4087 }
4088
4089 static int
4090 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4091 {
4092   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
4093   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
4094
4095   if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4096       < bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4097     return -1;
4098   else if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4099            > bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4100     return 1;
4101
4102   return 0;
4103 }
4104
4105 #define IGNORE_SECTION(s) \
4106   ((s->flags & SEC_NEVER_LOAD) != 0                             \
4107    || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0                               \
4108    || ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0                       \
4109         && (s->flags & SEC_LOAD) == 0))
4110
4111 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4112    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4113    section addresses of the two sections.  */
4114
4115 static void
4116 lang_check_section_addresses (void)
4117 {
4118   asection *s, *os;
4119   asection **sections, **spp;
4120   unsigned int count;
4121   bfd_vma s_start;
4122   bfd_vma s_end;
4123   bfd_vma os_start;
4124   bfd_vma os_end;
4125   bfd_size_type amt;
4126
4127   if (bfd_count_sections (output_bfd) <= 1)
4128     return;
4129
4130   amt = bfd_count_sections (output_bfd) * sizeof (asection *);
4131   sections = xmalloc (amt);
4132
4133   /* Scan all sections in the output list.  */
4134   count = 0;
4135   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4136     {
4137       /* Only consider loadable sections with real contents.  */
4138       if (IGNORE_SECTION (s) || s->size == 0)
4139         continue;
4140
4141       sections[count] = s;
4142       count++;
4143     }
4144
4145   if (count <= 1)
4146     return;
4147
4148   qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *),
4149          sort_sections_by_lma);
4150
4151   spp = sections;
4152   s = *spp++;
4153   s_start = bfd_section_lma (output_bfd, s);
4154   s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4155   for (count--; count; count--)
4156     {
4157       /* We must check the sections' LMA addresses not their VMA
4158          addresses because overlay sections can have overlapping VMAs
4159          but they must have distinct LMAs.  */
4160       os = s;
4161       os_start = s_start;
4162       os_end = s_end;
4163       s = *spp++;
4164       s_start = bfd_section_lma (output_bfd, s);
4165       s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4166
4167       /* Look for an overlap.  */
4168       if (s_end >= os_start && s_start <= os_end)
4169         einfo (_("%X%P: section %s [%V -> %V] overlaps section %s [%V -> %V]\n"),
4170                s->name, s_start, s_end, os->name, os_start, os_end);
4171     }
4172
4173   free (sections);
4174 }
4175
4176 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
4177    current address to be at the exact end of the region when the address is
4178    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
4179    calculation wraps around.  */
4180
4181 static void
4182 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
4183                  lang_memory_region_type *region,
4184                  etree_type *tree,
4185                  bfd_vma base)
4186 {
4187   if ((region->current < region->origin
4188        || (region->current - region->origin > region->length))
4189       && ((region->current != region->origin + region->length)
4190           || base == 0))
4191     {
4192       if (tree != NULL)
4193         {
4194           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %B section %s"
4195                    " is not within region %s\n"),
4196                  region->current,
4197                  os->bfd_section->owner,
4198                  os->bfd_section->name,
4199                  region->name);
4200         }
4201       else
4202         {
4203           einfo (_("%X%P: region %s is full (%B section %s)\n"),
4204                  region->name,
4205                  os->bfd_section->owner,
4206                  os->bfd_section->name);
4207         }
4208       /* Reset the region pointer.  */
4209       region->current = region->origin;
4210     }
4211 }
4212
4213 /* Set the sizes for all the output sections.  */
4214
4215 static bfd_vma
4216 lang_size_sections_1
4217   (lang_statement_union_type *s,
4218    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4219    lang_statement_union_type **prev,
4220    fill_type *fill,
4221    bfd_vma dot,
4222    bfd_boolean *relax,
4223    bfd_boolean check_regions)
4224 {
4225   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
4226   for (; s != NULL; s = s->header.next)
4227     {
4228       switch (s->header.type)
4229         {
4230         case lang_output_section_statement_enum:
4231           {
4232             bfd_vma newdot, after;
4233             lang_output_section_statement_type *os;
4234             lang_memory_region_type *r;
4235
4236             os = &s->output_section_statement;
4237             if (os->addr_tree != NULL)
4238               {
4239                 os->processed_vma = FALSE;
4240                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4241
4242                 if (!expld.result.valid_p
4243                     && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4244                   einfo (_("%F%S: non constant or forward reference"
4245                            " address expression for section %s\n"),
4246                          os->name);
4247
4248                 dot = expld.result.value + expld.result.section->vma;
4249               }
4250
4251             if (os->bfd_section == NULL)
4252               /* This section was removed or never actually created.  */
4253               break;
4254
4255             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
4256                address from the input section.  FIXME: This is COFF
4257                specific; it would be cleaner if there were some other way
4258                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
4259             if ((bfd_get_flavour (output_bfd) == bfd_target_ecoff_flavour
4260                  || bfd_get_flavour (output_bfd) == bfd_target_coff_flavour)
4261                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
4262               {
4263                 asection *input;
4264
4265                 if (os->children.head == NULL
4266                     || os->children.head->header.next != NULL
4267                     || (os->children.head->header.type
4268                         != lang_input_section_enum))
4269                   einfo (_("%P%X: Internal error on COFF shared library"
4270                            " section %s\n"), os->name);
4271
4272                 input = os->children.head->input_section.section;
4273                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
4274                                      os->bfd_section,
4275                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
4276                 os->bfd_section->size = input->size;
4277                 break;
4278               }
4279
4280             newdot = dot;
4281             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
4282               {
4283                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
4284                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
4285               }
4286             else
4287               {
4288                 int align;
4289
4290                 if (os->addr_tree == NULL)
4291                   {
4292                     /* No address specified for this section, get one
4293                        from the region specification.  */
4294                     if (os->region == NULL
4295                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
4296                             && os->region->name[0] == '*'
4297                             && strcmp (os->region->name,
4298                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
4299                       {
4300                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
4301                       }
4302
4303                     /* If a loadable section is using the default memory
4304                        region, and some non default memory regions were
4305                        defined, issue an error message.  */
4306                     if (!os->ignored
4307                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
4308                         && ! link_info.relocatable
4309                         && check_regions
4310                         && strcmp (os->region->name,
4311                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
4312                         && lang_memory_region_list != NULL
4313                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name,
4314                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
4315                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
4316                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4317                       {
4318                         /* By default this is an error rather than just a
4319                            warning because if we allocate the section to the
4320                            default memory region we can end up creating an
4321                            excessively large binary, or even seg faulting when
4322                            attempting to perform a negative seek.  See
4323                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
4324                            for an example of this.  This behaviour can be
4325                            overridden by the using the --no-check-sections
4326                            switch.  */
4327                         if (command_line.check_section_addresses)
4328                           einfo (_("%P%F: error: no memory region specified"
4329                                    " for loadable section `%s'\n"),
4330                                  bfd_get_section_name (output_bfd,
4331                                                        os->bfd_section));
4332                         else
4333                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
4334                                    " for loadable section `%s'\n"),
4335                                  bfd_get_section_name (output_bfd,
4336                                                        os->bfd_section));
4337                       }
4338
4339                     newdot = os->region->current;
4340                     align = os->bfd_section->alignment_power;
4341                   }
4342                 else
4343                   align = os->section_alignment;
4344
4345                 /* Align to what the section needs.  */
4346                 if (align > 0)
4347                   {
4348                     bfd_vma savedot = newdot;
4349                     newdot = align_power (newdot, align);
4350
4351                     if (newdot != savedot
4352                         && (config.warn_section_align
4353                             || os->addr_tree != NULL)
4354                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4355                       einfo (_("%P: warning: changing start of section"
4356                                " %s by %lu bytes\n"),
4357                              os->name, (unsigned long) (newdot - savedot));
4358                   }
4359
4360                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
4361
4362                 os->bfd_section->output_offset = 0;
4363               }
4364
4365             lang_size_sections_1 (os->children.head, os, &os->children.head,
4366                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
4367
4368             os->processed_vma = TRUE;
4369
4370             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4371               /* Except for some special linker created sections,
4372                  no output section should change from zero size
4373                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
4374                  size on an ignored section indicates that some
4375                  input section was not sized early enough.  */
4376               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
4377             else
4378               {
4379                 dot = os->bfd_section->vma;
4380
4381                 /* Put the section within the requested block size, or
4382                    align at the block boundary.  */
4383                 after = ((dot
4384                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
4385                           + os->block_value - 1)
4386                          & - (bfd_vma) os->block_value);
4387
4388                 os->bfd_section->size = TO_SIZE (after - os->bfd_section->vma);
4389               }
4390
4391             /* Set section lma.  */
4392             r = os->region;
4393             if (r == NULL)
4394               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
4395
4396             if (os->load_base)
4397               {
4398                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
4399                 os->bfd_section->lma = lma;
4400               }
4401             else if (os->region != NULL
4402                      && os->lma_region != NULL
4403                      && os->lma_region != os->region)
4404               {
4405                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
4406
4407                 if (os->section_alignment != -1)
4408                   lma = align_power (lma, os->section_alignment);
4409                 os->bfd_section->lma = lma;
4410               }
4411             else if (r->last_os != NULL
4412                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4413               {
4414                 bfd_vma lma;
4415                 asection *last;
4416
4417                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
4418
4419                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
4420                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
4421                    os->load_base set) because backwards moves normally
4422                    create overlapping LMAs.  */
4423                 if (dot < last->vma)
4424                   {
4425                     einfo (_("%P: warning: dot moved backwards before `%s'\n"),
4426                            os->name);
4427
4428                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
4429                        vma.  This is the old default lma, which might
4430                        just happen to work when the backwards move is
4431                        sufficiently large.  Nag anyway, so people fix
4432                        their linker scripts.  */
4433                   }
4434                 else
4435                   {
4436                     /* If the current vma overlaps the previous section,
4437                        then set the current lma to that at the end of
4438                        the previous section.  The previous section was
4439                        probably an overlay.  */
4440                     if ((dot >= last->vma
4441                          && dot < last->vma + last->size)
4442                         || (last->vma >= dot
4443                             && last->vma < dot + os->bfd_section->size))
4444                       lma = last->lma + last->size;
4445
4446                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
4447                        as the previous section.  */
4448                     else
4449                       lma = dot + last->lma - last->vma;
4450
4451                     if (os->section_alignment != -1)
4452                       lma = align_power (lma, os->section_alignment);
4453                     os->bfd_section->lma = lma;
4454                   }
4455               }
4456             os->processed_lma = TRUE;
4457
4458             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4459               break;
4460
4461             /* Keep track of normal sections using the default
4462                lma region.  We use this to set the lma for
4463                following sections.  Overlays or other linker
4464                script assignment to lma might mean that the
4465                default lma == vma is incorrect.
4466                To avoid warnings about dot moving backwards when using
4467                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
4468                of non-zero size or with lma set differently to vma.  */
4469             if (((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4470                  || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)
4471                 && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
4472                 && (os->bfd_section->size != 0
4473                     || os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma
4474                     || r->last_os != NULL)
4475                 && os->lma_region == NULL
4476                 && !link_info.relocatable)
4477               r->last_os = s;
4478
4479             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4480             if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4481                 || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4482                 || link_info.relocatable)
4483               dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4484
4485             if (os->update_dot_tree != 0)
4486               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4487
4488             /* Update dot in the region ?
4489                We only do this if the section is going to be allocated,
4490                since unallocated sections do not contribute to the region's
4491                overall size in memory.
4492
4493                If the SEC_NEVER_LOAD bit is not set, it will affect the
4494                addresses of sections after it. We have to update
4495                dot.  */
4496             if (os->region != NULL
4497                 && ((os->bfd_section->flags & SEC_NEVER_LOAD) == 0
4498                     || (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))))
4499               {
4500                 os->region->current = dot;
4501
4502                 if (check_regions)
4503                   /* Make sure the new address is within the region.  */
4504                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
4505                                    os->bfd_section->vma);
4506
4507                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region)
4508                   {
4509                     os->lma_region->current
4510                       = os->bfd_section->lma + TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4511
4512                     if (check_regions)
4513                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
4514                                        os->bfd_section->lma);
4515                   }
4516               }
4517           }
4518           break;
4519
4520         case lang_constructors_statement_enum:
4521           dot = lang_size_sections_1 (constructor_list.head,
4522                                       output_section_statement,
4523                                       &s->wild_statement.children.head,
4524                                       fill, dot, relax, check_regions);
4525           break;
4526
4527         case lang_data_statement_enum:
4528           {
4529             unsigned int size = 0;
4530
4531             s->data_statement.output_offset =
4532               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4533             s->data_statement.output_section =
4534               output_section_statement->bfd_section;
4535
4536             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
4537                need to mark them as needed.  */
4538             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4539
4540             switch (s->data_statement.type)
4541               {
4542               default:
4543                 abort ();
4544               case QUAD:
4545               case SQUAD:
4546                 size = QUAD_SIZE;
4547                 break;
4548               case LONG:
4549                 size = LONG_SIZE;
4550                 break;
4551               case SHORT:
4552                 size = SHORT_SIZE;
4553                 break;
4554               case BYTE:
4555                 size = BYTE_SIZE;
4556                 break;
4557               }
4558             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4559               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4560             dot += TO_ADDR (size);
4561             output_section_statement->bfd_section->size += size;
4562           }
4563           break;
4564
4565         case lang_reloc_statement_enum:
4566           {
4567             int size;
4568
4569             s->reloc_statement.output_offset =
4570               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4571             s->reloc_statement.output_section =
4572               output_section_statement->bfd_section;
4573             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
4574             dot += TO_ADDR (size);
4575             output_section_statement->bfd_section->size += size;
4576           }
4577           break;
4578
4579         case lang_wild_statement_enum:
4580           dot = lang_size_sections_1 (s->wild_statement.children.head,
4581                                       output_section_statement,
4582                                       &s->wild_statement.children.head,
4583                                       fill, dot, relax, check_regions);
4584           break;
4585
4586         case lang_object_symbols_statement_enum:
4587           link_info.create_object_symbols_section =
4588             output_section_statement->bfd_section;
4589           break;
4590
4591         case lang_output_statement_enum:
4592         case lang_target_statement_enum:
4593           break;
4594
4595         case lang_input_section_enum:
4596           {
4597             asection *i;
4598
4599             i = (*prev)->input_section.section;
4600             if (relax)
4601               {
4602                 bfd_boolean again;
4603
4604                 if (! bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
4605                   einfo (_("%P%F: can't relax section: %E\n"));
4606                 if (again)
4607                   *relax = TRUE;
4608               }
4609             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
4610                                       output_section_statement->fill, dot);
4611           }
4612           break;
4613
4614         case lang_input_statement_enum:
4615           break;
4616
4617         case lang_fill_statement_enum:
4618           s->fill_statement.output_section =
4619             output_section_statement->bfd_section;
4620
4621           fill = s->fill_statement.fill;
4622           break;
4623
4624         case lang_assignment_statement_enum:
4625           {
4626             bfd_vma newdot = dot;
4627             etree_type *tree = s->assignment_statement.exp;
4628
4629             exp_fold_tree (tree,
4630                            output_section_statement->bfd_section,
4631                            &newdot);
4632
4633             /* This symbol is relative to this section.  */
4634             if ((tree->type.node_class == etree_provided 
4635                  || tree->type.node_class == etree_assign)
4636                 && (tree->assign.dst [0] != '.'
4637                     || tree->assign.dst [1] != '\0'))
4638               output_section_statement->section_relative_symbol = 1;
4639
4640             if (!output_section_statement->ignored)
4641               {
4642                 if (output_section_statement == abs_output_section)
4643                   {
4644                     /* If we don't have an output section, then just adjust
4645                        the default memory address.  */
4646                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
4647                                                FALSE)->current = newdot;
4648                   }
4649                 else if (newdot != dot)
4650                   {
4651                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
4652                        put the pad before when relaxing, in case the
4653                        assignment references dot.  */
4654                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
4655                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
4656
4657                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
4658                     s = s->header.next;
4659
4660                     /* If dot is advanced, this implies that the section
4661                        should have space allocated to it, unless the
4662                        user has explicitly stated that the section
4663                        should never be loaded.  */
4664                     if (!(output_section_statement->flags
4665                           & (SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC)))
4666                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
4667                   }
4668                 dot = newdot;
4669               }
4670           }
4671           break;
4672
4673         case lang_padding_statement_enum:
4674           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
4675              we won't have any padding statements.  If this is the
4676              second or later passes when relaxing, we should allow
4677              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
4678              will be added back in.  */
4679           s->padding_statement.size = 0;
4680
4681           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
4682              the section and this pad isn't needed, it's possible to
4683              have output_offset larger than the final size of the
4684              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
4685              a pad size of zero.  */
4686           s->padding_statement.output_offset
4687             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4688           break;
4689
4690         case lang_group_statement_enum:
4691           dot = lang_size_sections_1 (s->group_statement.children.head,
4692                                       output_section_statement,
4693                                       &s->group_statement.children.head,
4694                                       fill, dot, relax, check_regions);
4695           break;
4696
4697         default:
4698           FAIL ();
4699           break;
4700
4701           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
4702         case lang_address_statement_enum:
4703           break;
4704         }
4705       prev = &s->header.next;
4706     }
4707   return dot;
4708 }
4709
4710 void
4711 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
4712 {
4713   lang_statement_iteration++;
4714   lang_size_sections_1 (statement_list.head, abs_output_section,
4715                         &statement_list.head, 0, 0, relax, check_regions);
4716 }
4717
4718 void
4719 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
4720 {
4721   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
4722   expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
4723
4724   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4725   if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen
4726       && link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
4727     {
4728       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_RELRO_END pair was seen, try
4729          to put expld.dataseg.relro on a (common) page boundary.  */
4730       bfd_vma old_min_base, relro_end, maxpage;
4731
4732       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_relro_adjust;
4733       old_min_base = expld.dataseg.min_base;
4734       maxpage = expld.dataseg.maxpagesize;
4735       expld.dataseg.base += (-expld.dataseg.relro_end
4736                              & (expld.dataseg.pagesize - 1));
4737       /* Compute the expected PT_GNU_RELRO segment end.  */
4738       relro_end = (expld.dataseg.relro_end + expld.dataseg.pagesize - 1)
4739                   & ~(expld.dataseg.pagesize - 1);
4740       if (old_min_base + maxpage < expld.dataseg.base)
4741         {
4742           expld.dataseg.base -= maxpage;
4743           relro_end -= maxpage;
4744         }
4745       lang_reset_memory_regions ();
4746       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4747       if (expld.dataseg.relro_end > relro_end)
4748         {
4749           /* The alignment of sections between DATA_SEGMENT_ALIGN
4750              and DATA_SEGMENT_RELRO_END caused huge padding to be
4751              inserted at DATA_SEGMENT_RELRO_END.  Try some other base.  */
4752           asection *sec;
4753           unsigned int max_alignment_power = 0;
4754
4755           /* Find maximum alignment power of sections between
4756              DATA_SEGMENT_ALIGN and DATA_SEGMENT_RELRO_END.  */
4757           for (sec = output_bfd->sections; sec; sec = sec->next)
4758             if (sec->vma >= expld.dataseg.base
4759                 && sec->vma < expld.dataseg.relro_end
4760                 && sec->alignment_power > max_alignment_power)
4761               max_alignment_power = sec->alignment_power;
4762
4763           if (((bfd_vma) 1 << max_alignment_power) < expld.dataseg.pagesize)
4764             {
4765               if (expld.dataseg.base - (1 << max_alignment_power)
4766                   < old_min_base)
4767                 expld.dataseg.base += expld.dataseg.pagesize;
4768               expld.dataseg.base -= (1 << max_alignment_power);
4769               lang_reset_memory_regions ();
4770               one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4771             }
4772         }
4773       link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
4774       link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
4775     }
4776   else if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen)
4777     {
4778       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_END pair was seen, check whether
4779          a page could be saved in the data segment.  */
4780       bfd_vma first, last;
4781
4782       first = -expld.dataseg.base & (expld.dataseg.pagesize - 1);
4783       last = expld.dataseg.end & (expld.dataseg.pagesize - 1);
4784       if (first && last
4785           && ((expld.dataseg.base & ~(expld.dataseg.pagesize - 1))
4786               != (expld.dataseg.end & ~(expld.dataseg.pagesize - 1)))
4787           && first + last <= expld.dataseg.pagesize)
4788         {
4789           expld.dataseg.phase = exp_dataseg_adjust;
4790           lang_reset_memory_regions ();
4791           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4792         }
4793     }
4794
4795   expld.phase = lang_final_phase_enum;
4796 }
4797
4798 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
4799
4800 static bfd_vma
4801 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
4802                        lang_output_section_statement_type *current_os,
4803                        fill_type *fill,
4804                        bfd_vma dot)
4805 {
4806   for (; s != NULL; s = s->header.next)
4807     {
4808       switch (s->header.type)
4809         {
4810         case lang_constructors_statement_enum:
4811           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
4812                                        current_os, fill, dot);
4813           break;
4814
4815         case lang_output_section_statement_enum:
4816           {
4817             lang_output_section_statement_type *os;
4818
4819             os = &(s->output_section_statement);
4820             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
4821               {
4822                 dot = os->bfd_section->vma;
4823
4824                 lang_do_assignments_1 (os->children.head, os, os->fill, dot);
4825
4826                 /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4827                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4828                     || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4829                     || link_info.relocatable)
4830                   dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4831               }
4832           }
4833           break;
4834
4835         case lang_wild_statement_enum:
4836
4837           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
4838                                        current_os, fill, dot);
4839           break;
4840
4841         case lang_object_symbols_statement_enum:
4842         case lang_output_statement_enum:
4843         case lang_target_statement_enum:
4844           break;
4845
4846         case lang_data_statement_enum:
4847           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4848           if (expld.result.valid_p)
4849             s->data_statement.value = (expld.result.value
4850                                        + expld.result.section->vma);
4851           else
4852             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
4853           {
4854             unsigned int size;
4855             switch (s->data_statement.type)
4856               {
4857               default:
4858                 abort ();
4859               case QUAD:
4860               case SQUAD:
4861                 size = QUAD_SIZE;
4862                 break;
4863               case LONG:
4864                 size = LONG_SIZE;
4865                 break;
4866               case SHORT:
4867                 size = SHORT_SIZE;
4868                 break;
4869               case BYTE:
4870                 size = BYTE_SIZE;
4871                 break;
4872               }
4873             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4874               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4875             dot += TO_ADDR (size);
4876           }
4877           break;
4878
4879         case lang_reloc_statement_enum:
4880           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
4881                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
4882           if (expld.result.valid_p)
4883             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
4884           else
4885             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
4886           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
4887           break;
4888
4889         case lang_input_section_enum:
4890           {
4891             asection *in = s->input_section.section;
4892
4893             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4894               dot += TO_ADDR (in->size);
4895           }
4896           break;
4897
4898         case lang_input_statement_enum:
4899           break;
4900
4901         case lang_fill_statement_enum:
4902           fill = s->fill_statement.fill;
4903           break;
4904
4905         case lang_assignment_statement_enum:
4906           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
4907                          current_os->bfd_section,
4908                          &dot);
4909           break;
4910
4911         case lang_padding_statement_enum:
4912           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
4913           break;
4914
4915         case lang_group_statement_enum:
4916           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
4917                                        current_os, fill, dot);
4918           break;
4919
4920         default:
4921           FAIL ();
4922           break;
4923
4924         case lang_address_statement_enum:
4925           break;
4926         }
4927     }
4928   return dot;
4929 }
4930
4931 void
4932 lang_do_assignments (void)
4933 {
4934   lang_statement_iteration++;
4935   lang_do_assignments_1 (statement_list.head, abs_output_section, NULL, 0);
4936 }
4937
4938 /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  When the assemblers see the
4939    operator .startof. (section_name), it produces an undefined symbol
4940    .startof.section_name.  Similarly, when it sees
4941    .sizeof. (section_name), it produces an undefined symbol
4942    .sizeof.section_name.  For all the output sections, we look for
4943    such symbols, and set them to the correct value.  */
4944
4945 static void
4946 lang_set_startof (void)
4947 {
4948   asection *s;
4949
4950   if (link_info.relocatable)
4951     return;
4952
4953   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4954     {
4955       const char *secname;
4956       char *buf;
4957       struct bfd_link_hash_entry *h;
4958
4959       secname = bfd_get_section_name (output_bfd, s);
4960       buf = xmalloc (10 + strlen (secname));
4961
4962       sprintf (buf, ".startof.%s", secname);
4963       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
4964       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
4965         {
4966           h->type = bfd_link_hash_defined;
4967           h->u.def.value = bfd_get_section_vma (output_bfd, s);
4968           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
4969         }
4970
4971       sprintf (buf, ".sizeof.%s", secname);
4972       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
4973       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
4974         {
4975           h->type = bfd_link_hash_defined;
4976           h->u.def.value = TO_ADDR (s->size);
4977           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
4978         }
4979
4980       free (buf);
4981     }
4982 }
4983
4984 static void
4985 lang_end (void)
4986 {
4987   struct bfd_link_hash_entry *h;
4988   bfd_boolean warn;
4989
4990   if (link_info.relocatable || link_info.shared)
4991     warn = FALSE;
4992   else
4993     warn = TRUE;
4994
4995   if (entry_symbol.name == NULL)
4996     {
4997       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
4998          don't warn if we don't find it.  */
4999       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
5000       warn = FALSE;
5001     }
5002
5003   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
5004                             FALSE, FALSE, TRUE);
5005   if (h != NULL
5006       && (h->type == bfd_link_hash_defined
5007           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5008       && h->u.def.section->output_section != NULL)
5009     {
5010       bfd_vma val;
5011
5012       val = (h->u.def.value
5013              + bfd_get_section_vma (output_bfd,
5014                                     h->u.def.section->output_section)
5015              + h->u.def.section->output_offset);
5016       if (! bfd_set_start_address (output_bfd, val))
5017         einfo (_("%P%F:%s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
5018     }
5019   else
5020     {
5021       bfd_vma val;
5022       const char *send;
5023
5024       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
5025          number.  */
5026       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
5027       if (*send == '\0')
5028         {
5029           if (! bfd_set_start_address (output_bfd, val))
5030             einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5031         }
5032       else
5033         {
5034           asection *ts;
5035
5036           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
5037              the first address in the text section.  */
5038           ts = bfd_get_section_by_name (output_bfd, entry_section);
5039           if (ts != NULL)
5040             {
5041               if (warn)
5042                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5043                          " defaulting to %V\n"),
5044                        entry_symbol.name,
5045                        bfd_get_section_vma (output_bfd, ts));
5046               if (! bfd_set_start_address (output_bfd,
5047                                            bfd_get_section_vma (output_bfd,
5048                                                                 ts)))
5049                 einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5050             }
5051           else
5052             {
5053               if (warn)
5054                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5055                          " not setting start address\n"),
5056                        entry_symbol.name);
5057             }
5058         }
5059     }
5060
5061   /* Don't bfd_hash_table_free (&lang_definedness_table);
5062      map file output may result in a call of lang_track_definedness.  */
5063 }
5064
5065 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
5066    BFD.  */
5067
5068 static void
5069 ignore_bfd_errors (const char *s ATTRIBUTE_UNUSED, ...)
5070 {
5071   /* Don't do anything.  */
5072 }
5073
5074 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
5075    with the output file.  Also call the backend to let it do any
5076    other checking that is needed.  */
5077
5078 static void
5079 lang_check (void)
5080 {
5081   lang_statement_union_type *file;
5082   bfd *input_bfd;
5083   const bfd_arch_info_type *compatible;
5084
5085   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
5086     {
5087       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
5088       compatible
5089         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, output_bfd,
5090                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
5091
5092       /* In general it is not possible to perform a relocatable
5093          link between differing object formats when the input
5094          file has relocations, because the relocations in the
5095          input format may not have equivalent representations in
5096          the output format (and besides BFD does not translate
5097          relocs for other link purposes than a final link).  */
5098       if ((link_info.relocatable || link_info.emitrelocations)
5099           && (compatible == NULL
5100               || bfd_get_flavour (input_bfd) != bfd_get_flavour (output_bfd))
5101           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
5102         {
5103           einfo (_("%P%F: Relocatable linking with relocations from"
5104                    " format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"),
5105                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
5106                  bfd_get_target (output_bfd), output_bfd);
5107           /* einfo with %F exits.  */
5108         }
5109
5110       if (compatible == NULL)
5111         {
5112           if (command_line.warn_mismatch)
5113             einfo (_("%P: warning: %s architecture of input file `%B'"
5114                      " is incompatible with %s output\n"),
5115                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
5116                    bfd_printable_name (output_bfd));
5117         }
5118       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
5119         {
5120           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
5121              private data of the output bfd.  */
5122
5123           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
5124
5125           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
5126              files, temporarily set the BFD error handler to a
5127              function which will do nothing.  We still want to call
5128              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
5129              information which is needed in the output file.  */
5130           if (! command_line.warn_mismatch)
5131             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
5132           if (! bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, output_bfd))
5133             {
5134               if (command_line.warn_mismatch)
5135                 einfo (_("%P%X: failed to merge target specific data"
5136                          " of file %B\n"), input_bfd);
5137             }
5138           if (! command_line.warn_mismatch)
5139             bfd_set_error_handler (pfn);
5140         }
5141     }
5142 }
5143
5144 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
5145    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
5146    to roughly sort the entries by size.  */
5147
5148 static void
5149 lang_common (void)
5150 {
5151   if (command_line.inhibit_common_definition)
5152     return;
5153   if (link_info.relocatable
5154       && ! command_line.force_common_definition)
5155     return;
5156
5157   if (! config.sort_common)
5158     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
5159   else
5160     {
5161       int power;
5162
5163       for (power = 4; power >= 0; power--)
5164         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5165     }
5166 }
5167
5168 /* Place one common symbol in the correct section.  */
5169
5170 static bfd_boolean
5171 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
5172 {
5173   unsigned int power_of_two;
5174   bfd_vma size;
5175   asection *section;
5176
5177   if (h->type != bfd_link_hash_common)
5178     return TRUE;
5179
5180   size = h->u.c.size;
5181   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
5182
5183   if (config.sort_common
5184       && power_of_two < (unsigned int) *(int *) info)
5185     return TRUE;
5186
5187   section = h->u.c.p->section;
5188
5189   /* Increase the size of the section to align the common sym.  */
5190   section->size += ((bfd_vma) 1 << (power_of_two + opb_shift)) - 1;
5191   section->size &= (- (bfd_vma) 1 << (power_of_two + opb_shift));
5192
5193   /* Adjust the alignment if necessary.  */
5194   if (power_of_two > section->alignment_power)
5195     section->alignment_power = power_of_two;
5196
5197   /* Change the symbol from common to defined.  */
5198   h->type = bfd_link_hash_defined;
5199   h->u.def.section = section;
5200   h->u.def.value = section->size;
5201
5202   /* Increase the size of the section.  */
5203   section->size += size;
5204
5205   /* Make sure the section is allocated in memory, and make sure that
5206      it is no longer a common section.  */
5207   section->flags |= SEC_ALLOC;
5208   section->flags &= ~SEC_IS_COMMON;
5209
5210   if (config.map_file != NULL)
5211     {
5212       static bfd_boolean header_printed;
5213       int len;
5214       char *name;
5215       char buf[50];
5216
5217       if (! header_printed)
5218         {
5219           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
5220           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
5221           header_printed = TRUE;
5222         }
5223
5224       name = demangle (h->root.string);
5225       minfo ("%s", name);
5226       len = strlen (name);
5227       free (name);
5228
5229       if (len >= 19)
5230         {
5231           print_nl ();
5232           len = 0;
5233         }
5234       while (len < 20)
5235         {
5236           print_space ();
5237           ++len;
5238         }
5239
5240       minfo ("0x");
5241       if (size <= 0xffffffff)
5242         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
5243       else
5244         sprintf_vma (buf, size);
5245       minfo ("%s", buf);
5246       len = strlen (buf);
5247
5248       while (len < 16)
5249         {
5250           print_space ();
5251           ++len;
5252         }
5253
5254       minfo ("%B\n", section->owner);
5255     }
5256
5257   return TRUE;
5258 }
5259
5260 /* Run through the input files and ensure that every input section has
5261    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
5262    an input request and place it into the statement tree.  */
5263
5264 static void
5265 lang_place_orphans (void)
5266 {
5267   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
5268     {
5269       asection *s;
5270
5271       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5272         {
5273           if (s->output_section == NULL)
5274             {
5275               /* This section of the file is not attached, root
5276                  around for a sensible place for it to go.  */
5277
5278               if (file->just_syms_flag)
5279                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
5280               else if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
5281                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
5282               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
5283                 {
5284                   /* This is a lonely common section which must have
5285                      come from an archive.  We attach to the section
5286                      with the wildcard.  */
5287                   if (! link_info.relocatable
5288                       || command_line.force_common_definition)
5289                     {
5290                       if (default_common_section == NULL)
5291                         {
5292                           default_common_section =
5293                             lang_output_section_statement_lookup (".bss");
5294
5295                         }
5296                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
5297                                         default_common_section);
5298                     }
5299                 }
5300               else if (ldemul_place_orphan (s))
5301                 ;
5302               else
5303                 {
5304                   lang_output_section_statement_type *os;
5305
5306                   os = lang_output_section_statement_lookup (s->name);
5307                   lang_add_section (&os->children, s, os);
5308                 }
5309             }
5310         }
5311     }
5312 }
5313
5314 void
5315 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
5316 {
5317   flagword *ptr_flags;
5318
5319   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
5320   while (*flags)
5321     {
5322       switch (*flags)
5323         {
5324         case 'A': case 'a':
5325           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
5326           break;
5327
5328         case 'R': case 'r':
5329           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
5330           break;
5331
5332         case 'W': case 'w':
5333           *ptr_flags |= SEC_DATA;
5334           break;
5335
5336         case 'X': case 'x':
5337           *ptr_flags |= SEC_CODE;
5338           break;
5339
5340         case 'L': case 'l':
5341         case 'I': case 'i':
5342           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
5343           break;
5344
5345         default:
5346           einfo (_("%P%F: invalid syntax in flags\n"));
5347           break;
5348         }
5349       flags++;
5350     }
5351 }
5352
5353 /* Call a function on each input file.  This function will be called
5354    on an archive, but not on the elements.  */
5355
5356 void
5357 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
5358 {
5359   lang_input_statement_type *f;
5360
5361   for (f = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
5362        f != NULL;
5363        f = (lang_input_statement_type *) f->next_real_file)
5364     func (f);
5365 }
5366
5367 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
5368    the elements of an archive which are included in the link, but will
5369    not be called on the archive file itself.  */
5370
5371 void
5372 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
5373 {
5374   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
5375     {
5376       func (f);
5377     }
5378 }
5379
5380 void
5381 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
5382 {
5383   bfd **pp;
5384
5385   lang_statement_append (&file_chain,
5386                          (lang_statement_union_type *) entry,
5387                          &entry->next);
5388
5389   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
5390      a link.  */
5391   ASSERT (entry->the_bfd->link_next == NULL);
5392   ASSERT (entry->the_bfd != output_bfd);
5393   for (pp = &link_info.input_bfds; *pp != NULL; pp = &(*pp)->link_next)
5394     ;
5395   *pp = entry->the_bfd;
5396   entry->the_bfd->usrdata = entry;
5397   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
5398
5399   /* Look through the sections and check for any which should not be
5400      included in the link.  We need to do this now, so that we can
5401      notice when the backend linker tries to report multiple
5402      definition errors for symbols which are in sections we aren't
5403      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
5404      symbols which are defined in sections which are going to be
5405      discarded.  This would require modifying the backend linker for
5406      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
5407      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
5408
5409   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
5410 }
5411
5412 void
5413 lang_add_output (const char *name, int from_script)
5414 {
5415   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
5416   if (!had_output_filename || !from_script)
5417     {
5418       output_filename = name;
5419       had_output_filename = TRUE;
5420     }
5421 }
5422
5423 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5424
5425 static int
5426 topower (int x)
5427 {
5428   unsigned int i = 1;
5429   int l;
5430
5431   if (x < 0)
5432     return -1;
5433
5434   for (l = 0; l < 32; l++)
5435     {
5436       if (i >= (unsigned int) x)
5437         return l;
5438       i <<= 1;
5439     }
5440
5441   return 0;
5442 }
5443
5444 lang_output_section_statement_type *
5445 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
5446                                      etree_type *address_exp,
5447                                      enum section_type sectype,
5448                                      etree_type *align,
5449                                      etree_type *subalign,
5450                                      etree_type *ebase,
5451                                      int constraint)
5452 {
5453   lang_output_section_statement_type *os;
5454
5455    os = lang_output_section_statement_lookup_1 (output_section_statement_name,
5456                                                 constraint);
5457    current_section = os;
5458
5459   /* Make next things chain into subchain of this.  */
5460
5461   if (os->addr_tree == NULL)
5462     {
5463       os->addr_tree = address_exp;
5464     }
5465   os->sectype = sectype;
5466   if (sectype != noload_section)
5467     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
5468   else
5469     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
5470   os->block_value = 1;
5471   stat_ptr = &os->children;
5472
5473   os->subsection_alignment =
5474     topower (exp_get_value_int (subalign, -1, "subsection alignment"));
5475   os->section_alignment =
5476     topower (exp_get_value_int (align, -1, "section alignment"));
5477
5478   os->load_base = ebase;
5479   return os;
5480 }
5481
5482 void
5483 lang_final (void)
5484 {
5485   lang_output_statement_type *new;
5486
5487   new = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
5488   new->name = output_filename;
5489 }
5490
5491 /* Reset the current counters in the regions.  */
5492
5493 void
5494 lang_reset_memory_regions (void)
5495 {
5496   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
5497   asection *o;
5498   lang_output_section_statement_type *os;
5499
5500   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
5501     {
5502       p->current = p->origin;
5503       p->last_os = NULL;
5504     }
5505
5506   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
5507        os != NULL;
5508        os = os->next)
5509     {
5510       os->processed_vma = FALSE;
5511       os->processed_lma = FALSE;
5512     }
5513
5514   for (o = output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5515     {
5516       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
5517       o->rawsize = o->size;
5518       o->size = 0;
5519     }
5520 }
5521
5522 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
5523
5524 static void
5525 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
5526                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
5527                      asection *section,
5528                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
5529                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
5530 {
5531   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
5532      should be as well.  */
5533   if (ptr->keep_sections)
5534     section->flags |= SEC_KEEP;
5535 }
5536
5537 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
5538
5539 static void
5540 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
5541 {
5542   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5543     {
5544       switch (s->header.type)
5545         {
5546         case lang_wild_statement_enum:
5547           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
5548           break;
5549         case lang_constructors_statement_enum:
5550           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
5551           break;
5552         case lang_output_section_statement_enum:
5553           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
5554           break;
5555         case lang_group_statement_enum:
5556           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
5557           break;
5558         default:
5559           break;
5560         }
5561     }
5562 }
5563
5564 static void
5565 lang_gc_sections (void)
5566 {
5567   struct bfd_link_hash_entry *h;
5568   ldlang_undef_chain_list_type *ulist;
5569
5570   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
5571
5572   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
5573
5574   /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
5575      and the section containing the entry symbol.  */
5576
5577   for (ulist = link_info.gc_sym_list; ulist; ulist = ulist->next)
5578     {
5579       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, ulist->name,
5580                                 FALSE, FALSE, FALSE);
5581
5582       if (h != NULL
5583           && (h->type == bfd_link_hash_defined
5584               || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5585           && ! bfd_is_abs_section (h->u.def.section))
5586         {
5587           h->u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
5588         }
5589     }
5590
5591   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
5592      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
5593      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
5594   if (link_info.relocatable)
5595     {
5596       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
5597         {
5598           asection *sec;
5599           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5600             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
5601               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
5602         }
5603     }
5604
5605   if (link_info.gc_sections)
5606     bfd_gc_sections (output_bfd, &link_info);
5607 }
5608
5609 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
5610
5611 static void
5612 relax_sections (void)
5613 {
5614   /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
5615   bfd_boolean relax_again;
5616
5617   do
5618     {
5619       relax_again = FALSE;
5620
5621       /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
5622          you need to change this code, you probably need to change
5623          pe-dll.c also.  DJ  */
5624
5625       /* Do all the assignments with our current guesses as to
5626          section sizes.  */
5627       lang_do_assignments ();
5628
5629       /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
5630          size.  */
5631       lang_reset_memory_regions ();
5632
5633       /* Perform another relax pass - this time we know where the
5634          globals are, so can make a better guess.  */
5635       lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
5636     }
5637   while (relax_again);
5638 }
5639
5640 void
5641 lang_process (void)
5642 {
5643   /* Finalize dynamic list.  */
5644   if (link_info.dynamic)
5645     lang_finalize_version_expr_head (&link_info.dynamic->head);
5646
5647   current_target = default_target;
5648
5649   /* Open the output file.  */
5650   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
5651   init_opb ();
5652
5653   ldemul_create_output_section_statements ();
5654
5655   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
5656   lang_place_undefineds ();
5657
5658   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
5659     einfo (_("%P%F: Failed to create hash table\n"));
5660
5661   /* Create a bfd for each input file.  */
5662   current_target = default_target;
5663   open_input_bfds (statement_list.head, FALSE);
5664
5665   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
5666   if (entry_symbol.name == NULL)
5667     link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
5668
5669   ldemul_after_open ();
5670
5671   bfd_section_already_linked_table_free ();
5672
5673   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
5674      after all the input files have been opened, but before we do any
5675      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
5676      does on the output file will be known during the rest of the
5677      link.  */
5678   lang_check ();
5679
5680   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
5681   if (command_line.version_exports_section)
5682     lang_do_version_exports_section ();
5683
5684   /* Build all sets based on the information gathered from the input
5685      files.  */
5686   ldctor_build_sets ();
5687
5688   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
5689   lang_gc_sections ();
5690
5691   /* Size up the common data.  */
5692   lang_common ();
5693
5694   /* Update wild statements.  */
5695   update_wild_statements (statement_list.head);
5696
5697   /* Run through the contours of the script and attach input sections
5698      to the correct output sections.  */
5699   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
5700
5701   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
5702   lang_place_orphans ();
5703
5704   if (! link_info.relocatable)
5705     {
5706       asection *found;
5707
5708       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
5709          sections, so that GCed sections are not merged, but before
5710          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
5711          is hard then.  */
5712       bfd_merge_sections (output_bfd, &link_info);
5713
5714       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
5715       found = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".text");
5716
5717       if (found != NULL)
5718         {
5719           if (config.text_read_only)
5720             found->flags |= SEC_READONLY;
5721           else
5722             found->flags &= ~SEC_READONLY;
5723         }
5724     }
5725
5726   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
5727      and other back-ends size dynamic sections.  */
5728   ldemul_before_allocation ();
5729
5730   /* We must record the program headers before we try to fix the
5731      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
5732   lang_record_phdrs ();
5733
5734   /* Size up the sections.  */
5735   lang_size_sections (NULL, !command_line.relax);
5736
5737   /* Now run around and relax if we can.  */
5738   if (command_line.relax)
5739     {
5740       /* We may need more than one relaxation pass.  */
5741       int i = link_info.relax_pass;
5742
5743       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
5744       link_info.relax_pass = 0;
5745
5746       while (i--)
5747         {
5748           relax_sections ();
5749           link_info.relax_pass++;
5750         }
5751
5752       /* Final extra sizing to report errors.  */
5753       lang_do_assignments ();
5754       lang_reset_memory_regions ();
5755       lang_size_sections (NULL, TRUE);
5756     }
5757
5758   /* See if anything special should be done now we know how big
5759      everything is.  */
5760   ldemul_after_allocation ();
5761
5762   /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  */
5763   lang_set_startof ();
5764
5765   /* Do all the assignments, now that we know the final resting places
5766      of all the symbols.  */
5767
5768   lang_do_assignments ();
5769
5770   ldemul_finish ();
5771
5772   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
5773   if (! link_info.relocatable
5774       && command_line.check_section_addresses)
5775     lang_check_section_addresses ();
5776
5777   lang_end ();
5778 }
5779
5780 /* EXPORTED TO YACC */
5781
5782 void
5783 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
5784                struct wildcard_list *section_list,
5785                bfd_boolean keep_sections)
5786 {
5787   struct wildcard_list *curr, *next;
5788   lang_wild_statement_type *new;
5789
5790   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
5791   for (curr = section_list, section_list = NULL;
5792        curr != NULL;
5793        section_list = curr, curr = next)
5794     {
5795       if (curr->spec.name != NULL && strcmp (curr->spec.name, "COMMON") == 0)
5796         placed_commons = TRUE;
5797
5798       next = curr->next;
5799       curr->next = section_list;
5800     }
5801
5802   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
5803     {
5804       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
5805         filespec->name = NULL;
5806       else if (! wildcardp (filespec->name))
5807         lang_has_input_file = TRUE;
5808     }
5809
5810   new = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
5811   new->filename = NULL;
5812   new->filenames_sorted = FALSE;
5813   if (filespec != NULL)
5814     {
5815       new->filename = filespec->name;
5816       new->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
5817     }
5818   new->section_list = section_list;
5819   new->keep_sections = keep_sections;
5820   lang_list_init (&new->children);
5821   analyze_walk_wild_section_handler (new);
5822 }
5823
5824 void
5825 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
5826                     const segment_type *segment)
5827 {
5828   lang_address_statement_type *ad;
5829
5830   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
5831   ad->section_name = name;
5832   ad->address = address;
5833   ad->segment = segment;
5834 }
5835
5836 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
5837    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
5838    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
5839    precedence.  */
5840
5841 void
5842 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
5843 {
5844   if (entry_symbol.name == NULL
5845       || cmdline
5846       || ! entry_from_cmdline)
5847     {
5848       entry_symbol.name = name;
5849       entry_from_cmdline = cmdline;
5850     }
5851 }
5852
5853 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
5854    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
5855    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
5856    must be permanently allocated.  */
5857 void
5858 lang_default_entry (const char *name)
5859 {
5860   entry_symbol_default = name;
5861 }
5862
5863 void
5864 lang_add_target (const char *name)
5865 {
5866   lang_target_statement_type *new;
5867
5868   new = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
5869   new->target = name;
5870 }
5871
5872 void
5873 lang_add_map (const char *name)
5874 {
5875   while (*name)
5876     {
5877       switch (*name)
5878         {
5879         case 'F':
5880           map_option_f = TRUE;
5881           break;
5882         }
5883       name++;
5884     }
5885 }
5886
5887 void
5888 lang_add_fill (fill_type *fill)
5889 {
5890   lang_fill_statement_type *new;
5891
5892   new = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
5893   new->fill = fill;
5894 }
5895
5896 void
5897 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
5898 {
5899   lang_data_statement_type *new;
5900
5901   new = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
5902   new->exp = exp;
5903   new->type = type;
5904 }
5905
5906 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
5907    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
5908    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
5909    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
5910    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
5911    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
5912
5913 void
5914 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
5915                 reloc_howto_type *howto,
5916                 asection *section,
5917                 const char *name,
5918                 union etree_union *addend)
5919 {
5920   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
5921
5922   p->reloc = reloc;
5923   p->howto = howto;
5924   p->section = section;
5925   p->name = name;
5926   p->addend_exp = addend;
5927
5928   p->addend_value = 0;
5929   p->output_section = NULL;
5930   p->output_offset = 0;
5931 }
5932
5933 lang_assignment_statement_type *
5934 lang_add_assignment (etree_type *exp)
5935 {
5936   lang_assignment_statement_type *new;
5937
5938   new = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
5939   new->exp = exp;
5940   return new;
5941 }
5942
5943 void
5944 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
5945 {
5946   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
5947 }
5948
5949 void
5950 lang_startup (const char *name)
5951 {
5952   if (startup_file != NULL)
5953     {
5954       einfo (_("%P%F: multiple STARTUP files\n"));
5955     }
5956   first_file->filename = name;
5957   first_file->local_sym_name = name;
5958   first_file->real = TRUE;
5959
5960   startup_file = name;
5961 }
5962
5963 void
5964 lang_float (bfd_boolean maybe)
5965 {
5966   lang_float_flag = maybe;
5967 }
5968
5969
5970 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
5971    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
5972
5973    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
5974    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
5975    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
5976    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
5977    had an explicit load address.
5978
5979    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
5980
5981 static void
5982 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
5983                   lang_memory_region_type **lma_region,
5984                   const char *memspec,
5985                   const char *lma_memspec,
5986                   bfd_boolean have_lma,
5987                   bfd_boolean have_vma)
5988 {
5989   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
5990
5991   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
5992      has been specified, then use the load region for the runtime region
5993      as well.  */
5994   if (lma_memspec != NULL
5995       && ! have_vma
5996       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
5997     *region = *lma_region;
5998   else
5999     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
6000
6001   if (have_lma && lma_memspec != 0)
6002     einfo (_("%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"));
6003 }
6004
6005 void
6006 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
6007                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
6008                                      const char *lma_memspec)
6009 {
6010   lang_get_regions (&current_section->region,
6011                     &current_section->lma_region,
6012                     memspec, lma_memspec,
6013                     current_section->load_base != NULL,
6014                     current_section->addr_tree != NULL);
6015   current_section->fill = fill;
6016   current_section->phdrs = phdrs;
6017   stat_ptr = &statement_list;
6018 }
6019
6020 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
6021    address of first byte of the section named.
6022
6023    If the symbol already exists, then do nothing.  */
6024
6025 void
6026 lang_abs_symbol_at_beginning_of (const char *secname, const char *name)
6027 {
6028   struct bfd_link_hash_entry *h;
6029
6030   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
6031   if (h == NULL)
6032     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
6033
6034   if (h->type == bfd_link_hash_new
6035       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
6036     {
6037       asection *sec;
6038
6039       h->type = bfd_link_hash_defined;
6040
6041       sec = bfd_get_section_by_name (output_bfd, secname);
6042       if (sec == NULL)
6043         h->u.def.value = 0;
6044       else
6045         h->u.def.value = bfd_get_section_vma (output_bfd, sec);
6046
6047       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6048     }
6049 }
6050
6051 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
6052    address of the first byte after the end of the section named.
6053
6054    If the symbol already exists, then do nothing.  */
6055
6056 void
6057 lang_abs_symbol_at_end_of (const char *secname, const char *name)
6058 {
6059   struct bfd_link_hash_entry *h;
6060
6061   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
6062   if (h == NULL)
6063     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
6064
6065   if (h->type == bfd_link_hash_new
6066       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
6067     {
6068       asection *sec;
6069
6070       h->type = bfd_link_hash_defined;
6071
6072       sec = bfd_get_section_by_name (output_bfd, secname);
6073       if (sec == NULL)
6074         h->u.def.value = 0;
6075       else
6076         h->u.def.value = (bfd_get_section_vma (output_bfd, sec)
6077                           + TO_ADDR (sec->size));
6078
6079       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6080     }
6081 }
6082
6083 void
6084 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
6085                        lang_statement_union_type *element,
6086                        lang_statement_union_type **field)
6087 {
6088   *(list->tail) = element;
6089   list->tail = field;
6090 }
6091
6092 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
6093
6094 void
6095 lang_add_output_format (const char *format,
6096                         const char *big,
6097                         const char *little,
6098                         int from_script)
6099 {
6100   if (output_target == NULL || !from_script)
6101     {
6102       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
6103           && big != NULL)
6104         format = big;
6105       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
6106                && little != NULL)
6107         format = little;
6108
6109       output_target = format;
6110     }
6111 }
6112
6113 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
6114    stat_ptr to build new statements within the group.  */
6115
6116 void
6117 lang_enter_group (void)
6118 {
6119   lang_group_statement_type *g;
6120
6121   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
6122   lang_list_init (&g->children);
6123   stat_ptr = &g->children;
6124 }
6125
6126 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
6127    regular list of statements again.  Note that this will not work if
6128    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
6129    but currently they can't.  */
6130
6131 void
6132 lang_leave_group (void)
6133 {
6134   stat_ptr = &statement_list;
6135 }
6136
6137 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
6138    command in a linker script.  */
6139
6140 void
6141 lang_new_phdr (const char *name,
6142                etree_type *type,
6143                bfd_boolean filehdr,
6144                bfd_boolean phdrs,
6145                etree_type *at,
6146                etree_type *flags)
6147 {
6148   struct lang_phdr *n, **pp;
6149
6150   n = stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
6151   n->next = NULL;
6152   n->name = name;
6153   n->type = exp_get_value_int (type, 0, "program header type");
6154   n->filehdr = filehdr;
6155   n->phdrs = phdrs;
6156   n->at = at;
6157   n->flags = flags;
6158
6159   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
6160     ;
6161   *pp = n;
6162 }
6163
6164 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
6165    should not be calling an ELF specific function here.  */
6166
6167 static void
6168 lang_record_phdrs (void)
6169 {
6170   unsigned int alc;
6171   asection **secs;
6172   lang_output_section_phdr_list *last;
6173   struct lang_phdr *l;
6174   lang_output_section_statement_type *os;
6175
6176   alc = 10;
6177   secs = xmalloc (alc * sizeof (asection *));
6178   last = NULL;
6179   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
6180     {
6181       unsigned int c;
6182       flagword flags;
6183       bfd_vma at;
6184
6185       c = 0;
6186       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6187            os != NULL;
6188            os = os->next)
6189         {
6190           lang_output_section_phdr_list *pl;
6191
6192           if (os->constraint == -1)
6193             continue;
6194
6195           pl = os->phdrs;
6196           if (pl != NULL)
6197             last = pl;
6198           else
6199             {
6200               if (os->sectype == noload_section
6201                   || os->bfd_section == NULL
6202                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
6203                 continue;
6204               pl = last;
6205             }
6206
6207           if (os->bfd_section == NULL)
6208             continue;
6209
6210           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
6211             {
6212               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
6213                 {
6214                   if (c >= alc)
6215                     {
6216                       alc *= 2;
6217                       secs = xrealloc (secs, alc * sizeof (asection *));
6218                     }
6219                   secs[c] = os->bfd_section;
6220                   ++c;
6221                   pl->used = TRUE;
6222                 }
6223             }
6224         }
6225
6226       if (l->flags == NULL)
6227         flags = 0;
6228       else
6229         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
6230
6231       if (l->at == NULL)
6232         at = 0;
6233       else
6234         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
6235
6236       if (! bfd_record_phdr (output_bfd, l->type,
6237                              l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
6238                              at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
6239         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
6240     }
6241
6242   free (secs);
6243
6244   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
6245   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6246        os != NULL;
6247        os = os->next)
6248     {
6249       lang_output_section_phdr_list *pl;
6250
6251       if (os->constraint == -1
6252           || os->bfd_section == NULL)
6253         continue;
6254
6255       for (pl = os->phdrs;
6256            pl != NULL;
6257            pl = pl->next)
6258         if (! pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
6259           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
6260                  os->name, pl->name);
6261     }
6262 }
6263
6264 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
6265
6266 void
6267 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
6268 {
6269   struct lang_nocrossrefs *n;
6270
6271   n = xmalloc (sizeof *n);
6272   n->next = nocrossref_list;
6273   n->list = l;
6274   nocrossref_list = n;
6275
6276   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
6277   link_info.notice_all = TRUE;
6278 }
6279 \f
6280 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
6281
6282 /* The overlay virtual address.  */
6283 static etree_type *overlay_vma;
6284 /* And subsection alignment.  */
6285 static etree_type *overlay_subalign;
6286
6287 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
6288 static etree_type *overlay_max;
6289
6290 /* A list of all the sections in this overlay.  */
6291
6292 struct overlay_list {
6293   struct overlay_list *next;
6294   lang_output_section_statement_type *os;
6295 };
6296
6297 static struct overlay_list *overlay_list;
6298
6299 /* Start handling an overlay.  */
6300
6301 void
6302 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
6303 {
6304   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
6305   ASSERT (overlay_vma == NULL
6306           && overlay_subalign == NULL
6307           && overlay_max == NULL);
6308
6309   overlay_vma = vma_expr;
6310   overlay_subalign = subalign;
6311 }
6312
6313 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
6314    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
6315    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
6316
6317 void
6318 lang_enter_overlay_section (const char *name)
6319 {
6320   struct overlay_list *n;
6321   etree_type *size;
6322
6323   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, normal_section,
6324                                        0, overlay_subalign, 0, 0);
6325
6326   /* If this is the first section, then base the VMA of future
6327      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
6328      used in the addresses.  */
6329   if (overlay_list == NULL)
6330     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
6331
6332   /* Remember the section.  */
6333   n = xmalloc (sizeof *n);
6334   n->os = current_section;
6335   n->next = overlay_list;
6336   overlay_list = n;
6337
6338   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
6339
6340   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
6341   if (overlay_max == NULL)
6342     overlay_max = size;
6343   else
6344     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
6345 }
6346
6347 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
6348    here.  */
6349
6350 void
6351 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
6352                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
6353 {
6354   const char *name;
6355   char *clean, *s2;
6356   const char *s1;
6357   char *buf;
6358
6359   name = current_section->name;
6360
6361   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
6362      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
6363      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
6364      override it.  */
6365   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
6366
6367   /* Define the magic symbols.  */
6368
6369   clean = xmalloc (strlen (name) + 1);
6370   s2 = clean;
6371   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
6372     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
6373       *s2++ = *s1;
6374   *s2 = '\0';
6375
6376   buf = xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
6377   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
6378   lang_add_assignment (exp_assop ('=', buf,
6379                                   exp_nameop (LOADADDR, name)));
6380
6381   buf = xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
6382   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
6383   lang_add_assignment (exp_assop ('=', buf,
6384                                   exp_binop ('+',
6385                                              exp_nameop (LOADADDR, name),
6386                                              exp_nameop (SIZEOF, name))));
6387
6388   free (clean);
6389 }
6390
6391 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
6392    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
6393
6394 void
6395 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
6396                     int nocrossrefs,
6397                     fill_type *fill,
6398                     const char *memspec,
6399                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
6400                     const char *lma_memspec)
6401 {
6402   lang_memory_region_type *region;
6403   lang_memory_region_type *lma_region;
6404   struct overlay_list *l;
6405   lang_nocrossref_type *nocrossref;
6406
6407   lang_get_regions (&region, &lma_region,
6408                     memspec, lma_memspec,
6409                     lma_expr != NULL, FALSE);
6410
6411   nocrossref = NULL;
6412
6413   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
6414      overlay region.  */
6415   if (overlay_list != NULL)
6416     overlay_list->os->update_dot_tree
6417       = exp_assop ('=', ".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max));
6418
6419   l = overlay_list;
6420   while (l != NULL)
6421     {
6422       struct overlay_list *next;
6423
6424       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
6425         l->os->fill = fill;
6426
6427       l->os->region = region;
6428       l->os->lma_region = lma_region;
6429
6430       /* The first section has the load address specified in the
6431          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
6432          The base address is not needed (and should be null) if
6433          an LMA region was specified.  */
6434       if (l->next == 0)
6435         l->os->load_base = lma_expr;
6436
6437       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
6438         l->os->phdrs = phdrs;
6439
6440       if (nocrossrefs)
6441         {
6442           lang_nocrossref_type *nc;
6443
6444           nc = xmalloc (sizeof *nc);
6445           nc->name = l->os->name;
6446           nc->next = nocrossref;
6447           nocrossref = nc;
6448         }
6449
6450       next = l->next;
6451       free (l);
6452       l = next;
6453     }
6454
6455   if (nocrossref != NULL)
6456     lang_add_nocrossref (nocrossref);
6457
6458   overlay_vma = NULL;
6459   overlay_list = NULL;
6460   overlay_max = NULL;
6461 }
6462 \f
6463 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
6464
6465 /* This global variable holds the version tree that we build.  */
6466
6467 struct bfd_elf_version_tree *lang_elf_version_info;
6468
6469 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
6470    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
6471    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
6472
6473 static struct bfd_elf_version_expr *
6474 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
6475                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
6476                  const char *sym)
6477 {
6478   const char *cxx_sym = sym;
6479   const char *java_sym = sym;
6480   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
6481
6482   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6483     {
6484       cxx_sym = cplus_demangle (sym, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
6485       if (!cxx_sym)
6486         cxx_sym = sym;
6487     }
6488   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6489     {
6490       java_sym = cplus_demangle (sym, DMGL_JAVA);
6491       if (!java_sym)
6492         java_sym = sym;
6493     }
6494
6495   if (head->htab && (prev == NULL || prev->symbol))
6496     {
6497       struct bfd_elf_version_expr e;
6498
6499       switch (prev ? prev->mask : 0)
6500         {
6501           case 0:
6502             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
6503               {
6504                 e.symbol = sym;
6505                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6506                 while (expr && strcmp (expr->symbol, sym) == 0)
6507                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
6508                     goto out_ret;
6509                   else
6510                     expr = expr->next;
6511               }
6512             /* Fallthrough */
6513           case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
6514             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6515               {
6516                 e.symbol = cxx_sym;
6517                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6518                 while (expr && strcmp (expr->symbol, cxx_sym) == 0)
6519                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6520                     goto out_ret;
6521                   else
6522                     expr = expr->next;
6523               }
6524             /* Fallthrough */
6525           case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
6526             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6527               {
6528                 e.symbol = java_sym;
6529                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6530                 while (expr && strcmp (expr->symbol, java_sym) == 0)
6531                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6532                     goto out_ret;
6533                   else
6534                     expr = expr->next;
6535               }
6536             /* Fallthrough */
6537           default:
6538             break;
6539         }
6540     }
6541
6542   /* Finally, try the wildcards.  */
6543   if (prev == NULL || prev->symbol)
6544     expr = head->remaining;
6545   else
6546     expr = prev->next;
6547   for (; expr; expr = expr->next)
6548     {
6549       const char *s;
6550
6551       if (!expr->pattern)
6552         continue;
6553
6554       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
6555         break;
6556
6557       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6558         s = java_sym;
6559       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6560         s = cxx_sym;
6561       else
6562         s = sym;
6563       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
6564         break;
6565     }
6566
6567 out_ret:
6568   if (cxx_sym != sym)
6569     free ((char *) cxx_sym);
6570   if (java_sym != sym)
6571     free ((char *) java_sym);
6572   return expr;
6573 }
6574
6575 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
6576    return a string pointing to the symbol name.  */
6577
6578 static const char *
6579 realsymbol (const char *pattern)
6580 {
6581   const char *p;
6582   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
6583   char *s, *symbol = xmalloc (strlen (pattern) + 1);
6584
6585   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
6586     {
6587       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
6588          backslash.  */
6589       if (! backslash && (*p == '?' || *p == '*' || *p == '['))
6590         {
6591           free (symbol);
6592           return NULL;
6593         }
6594
6595       if (backslash)
6596         {
6597           /* Remove the preceding backslash.  */
6598           *(s - 1) = *p;
6599           changed = TRUE;
6600         }
6601       else
6602         *s++ = *p;
6603
6604       backslash = *p == '\\';
6605     }
6606
6607   if (changed)
6608     {
6609       *s = '\0';
6610       return symbol;
6611     }
6612   else
6613     {
6614       free (symbol);
6615       return pattern;
6616     }
6617 }
6618
6619 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW is
6620    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
6621    pattern to be matched against symbol names.  */
6622
6623 struct bfd_elf_version_expr *
6624 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
6625                        const char *new,
6626                        const char *lang,
6627                        bfd_boolean literal_p)
6628 {
6629   struct bfd_elf_version_expr *ret;
6630
6631   ret = xmalloc (sizeof *ret);
6632   ret->next = orig;
6633   ret->pattern = literal_p ? NULL : new;
6634   ret->symver = 0;
6635   ret->script = 0;
6636   ret->symbol = literal_p ? new : realsymbol (new);
6637
6638   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
6639     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
6640   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
6641     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
6642   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
6643     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
6644   else
6645     {
6646       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
6647              lang);
6648       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
6649     }
6650
6651   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
6652 }
6653
6654 /* This is called for each set of variable names and match
6655    expressions.  */
6656
6657 struct bfd_elf_version_tree *
6658 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
6659                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
6660 {
6661   struct bfd_elf_version_tree *ret;
6662
6663   ret = xcalloc (1, sizeof *ret);
6664   ret->globals.list = globals;
6665   ret->locals.list = locals;
6666   ret->match = lang_vers_match;
6667   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
6668   return ret;
6669 }
6670
6671 /* This static variable keeps track of version indices.  */
6672
6673 static int version_index;
6674
6675 static hashval_t
6676 version_expr_head_hash (const void *p)
6677 {
6678   const struct bfd_elf_version_expr *e = p;
6679
6680   return htab_hash_string (e->symbol);
6681 }
6682
6683 static int
6684 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
6685 {
6686   const struct bfd_elf_version_expr *e1 = p1;
6687   const struct bfd_elf_version_expr *e2 = p2;
6688
6689   return strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0;
6690 }
6691
6692 static void
6693 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
6694 {
6695   size_t count = 0;
6696   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
6697   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
6698
6699   for (e = head->list; e; e = e->next)
6700     {
6701       if (e->symbol)
6702         count++;
6703       head->mask |= e->mask;
6704     }
6705
6706   if (count)
6707     {
6708       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
6709                                 version_expr_head_eq, NULL);
6710       list_loc = &head->list;
6711       remaining_loc = &head->remaining;
6712       for (e = head->list; e; e = next)
6713         {
6714           next = e->next;
6715           if (!e->symbol)
6716             {
6717               *remaining_loc = e;
6718               remaining_loc = &e->next;
6719             }
6720           else
6721             {
6722               void **loc = htab_find_slot (head->htab, e, INSERT);
6723
6724               if (*loc)
6725                 {
6726                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
6727
6728                   e1 = *loc;
6729                   last = NULL;
6730                   do
6731                     {
6732                       if (e1->mask == e->mask)
6733                         {
6734                           last = NULL;
6735                           break;
6736                         }
6737                       last = e1;
6738                       e1 = e1->next;
6739                     }
6740                   while (e1 && strcmp (e1->symbol, e->symbol) == 0);
6741
6742                   if (last == NULL)
6743                     {
6744                       /* This is a duplicate.  */
6745                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
6746                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
6747                       /* free (e->symbol); */
6748                       free (e);
6749                     }
6750                   else
6751                     {
6752                       e->next = last->next;
6753                       last->next = e;
6754                     }
6755                 }
6756               else
6757                 {
6758                   *loc = e;
6759                   *list_loc = e;
6760                   list_loc = &e->next;
6761                 }
6762             }
6763         }
6764       *remaining_loc = NULL;
6765       *list_loc = head->remaining;
6766     }
6767   else
6768     head->remaining = head->list;
6769 }
6770
6771 /* This is called when we know the name and dependencies of the
6772    version.  */
6773
6774 void
6775 lang_register_vers_node (const char *name,
6776                          struct bfd_elf_version_tree *version,
6777                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
6778 {
6779   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
6780   struct bfd_elf_version_expr *e1;
6781
6782   if (name == NULL)
6783     name = "";
6784
6785   if ((name[0] == '\0' && lang_elf_version_info != NULL)
6786       || (lang_elf_version_info && lang_elf_version_info->name[0] == '\0'))
6787     {
6788       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
6789                " with other version tags\n"));
6790       free (version);
6791       return;
6792     }
6793
6794   /* Make sure this node has a unique name.  */
6795   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6796     if (strcmp (t->name, name) == 0)
6797       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
6798
6799   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
6800   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
6801
6802   /* Check the global and local match names, and make sure there
6803      aren't any duplicates.  */
6804
6805   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
6806     {
6807       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6808         {
6809           struct bfd_elf_version_expr *e2;
6810
6811           if (t->locals.htab && e1->symbol)
6812             {
6813               e2 = htab_find (t->locals.htab, e1);
6814               while (e2 && strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0)
6815                 {
6816                   if (e1->mask == e2->mask)
6817                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6818                              " in version information\n"), e1->symbol);
6819                   e2 = e2->next;
6820                 }
6821             }
6822           else if (!e1->symbol)
6823             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
6824               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
6825                   && e1->mask == e2->mask)
6826                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6827                          " in version information\n"), e1->pattern);
6828         }
6829     }
6830
6831   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
6832     {
6833       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6834         {
6835           struct bfd_elf_version_expr *e2;
6836
6837           if (t->globals.htab && e1->symbol)
6838             {
6839               e2 = htab_find (t->globals.htab, e1);
6840               while (e2 && strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0)
6841                 {
6842                   if (e1->mask == e2->mask)
6843                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6844                              " in version information\n"),
6845                            e1->symbol);
6846                   e2 = e2->next;
6847                 }
6848             }
6849           else if (!e1->symbol)
6850             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
6851               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
6852                   && e1->mask == e2->mask)
6853                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6854                          " in version information\n"), e1->pattern);
6855         }
6856     }
6857
6858   version->deps = deps;
6859   version->name = name;
6860   if (name[0] != '\0')
6861     {
6862       ++version_index;
6863       version->vernum = version_index;
6864     }
6865   else
6866     version->vernum = 0;
6867
6868   for (pp = &lang_elf_version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
6869     ;
6870   *pp = version;
6871 }
6872
6873 /* This is called when we see a version dependency.  */
6874
6875 struct bfd_elf_version_deps *
6876 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
6877 {
6878   struct bfd_elf_version_deps *ret;
6879   struct bfd_elf_version_tree *t;
6880
6881   ret = xmalloc (sizeof *ret);
6882   ret->next = list;
6883
6884   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6885     {
6886       if (strcmp (t->name, name) == 0)
6887         {
6888           ret->version_needed = t;
6889           return ret;
6890         }
6891     }
6892
6893   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
6894
6895   return ret;
6896 }
6897
6898 static void
6899 lang_do_version_exports_section (void)
6900 {
6901   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
6902
6903   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
6904     {
6905       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
6906       char *contents, *p;
6907       bfd_size_type len;
6908
6909       if (sec == NULL)
6910         continue;
6911
6912       len = sec->size;
6913       contents = xmalloc (len);
6914       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
6915         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
6916
6917       p = contents;
6918       while (p < contents + len)
6919         {
6920           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
6921           p = strchr (p, '\0') + 1;
6922         }
6923
6924       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
6925
6926       /* Do not include this section in the link.  */
6927       sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6928     }
6929
6930   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
6931   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
6932                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
6933 }
6934
6935 void
6936 lang_add_unique (const char *name)
6937 {
6938   struct unique_sections *ent;
6939
6940   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
6941     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
6942       return;
6943
6944   ent = xmalloc (sizeof *ent);
6945   ent->name = xstrdup (name);
6946   ent->next = unique_section_list;
6947   unique_section_list = ent;
6948 }
6949
6950 /* Append the list of dynamic symbols to the existing one.  */
6951
6952 void
6953 lang_append_dynamic_list (struct bfd_elf_version_expr *dynamic)
6954 {
6955   if (link_info.dynamic)
6956     {
6957       struct bfd_elf_version_expr *tail;
6958       for (tail = dynamic; tail->next != NULL; tail = tail->next)
6959         ;
6960       tail->next = link_info.dynamic->head.list;
6961       link_info.dynamic->head.list = dynamic;
6962     }
6963   else
6964     {
6965       struct bfd_elf_dynamic_list *d;
6966
6967       d = xcalloc (1, sizeof *d);
6968       d->head.list = dynamic;
6969       d->match = lang_vers_match;
6970       link_info.dynamic = d;
6971     }
6972 }
6973
6974 /* Append the list of C++ typeinfo dynamic symbols to the existing
6975    one.  */
6976
6977 void
6978 lang_append_dynamic_list_cpp_typeinfo (void)
6979 {
6980   const char * symbols [] =
6981     {
6982       "typeinfo name for*",
6983       "typeinfo for*"
6984     };
6985   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
6986   unsigned int i;
6987
6988   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
6989     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
6990                                      FALSE);
6991
6992   lang_append_dynamic_list (dynamic);
6993 }